13.
甲、乙两质点在同一时刻、从同一地点沿同一方向做直线运动.质点甲做初速度为零,加速度大小为a1的匀加速度直线运动.质点乙做初速度为v0,加速度大小为a2的匀减速直线运动至速度减为零保持静止.甲、乙两质点在运动过程中的位置x-速度v图象如图所示,虚线与对应的坐标轴垂直.则下列判断正确的是( )
| A. | 在x-v图象中,图线a表示质点甲的运动 | |
| B. | 质点乙的初速度v0=6m/s | |
| C. | 质点甲的加速度大小为a1=1m/s2 | |
| D. | 乙的加速度大小a2=1m/s2 |
12.
利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域.如图是霍尔元件的工作原理示意图(本题中霍尔元件材料为金属导体),磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差UCD,下列说法中正确的是( )
| A. | 电势差UCD与导体本身的材料有关 | |
| B. | 电势差UCD大于0 | |
| C. | 仅增大磁感应强度时,电势差UCD的绝对值变大 | |
| D. | 在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平 |
11.
如图所示,质量分别为2m和m的A、B两物体用不可伸长的轻绳绕过轻质定滑轮相连,开始两物体处于同一高度,绳处于绷紧状态,轻绳足够长,不计一切试探.现将两物体由静止释放,在A落地之前的运动中,下列说法中正确的是(设重力加速度为g)( )
| A. | A物体的机械能增大 | B. | A、B组成系统的重力势能增大 | ||
| C. | 运动过程中,A超重、B失重 | D. | A下落过程中绳子拉力大小为$\frac{4}{3}$mg |
10.了解物理规律的发现过程,学人像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要.以下符合史实的是( )
| A. | 奥斯特发现电流周围存在磁场,并提出分子电流假说解释磁现象 | |
| B. | 库仑最早引入了场的概念,并提出用电场线描述电场 | |
| C. | 卡文迪许通过实验测定了万有引力常量的数值 | |
| D. | 牛顿将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动 |
9.如图乙所示,“弹簧-凸轮”机构对聂海胜产生的恒定拉力为F时,聂海胜对“弹簧-凸轮”机构作用力( )
| A. | 为0 | B. | 小于F | C. | 等于F | D. | 大于F |
8.t时间内聂海胜的运动位移是( )
| A. | $\frac{1}{2}$vt | B. | vt | C. | 2vt | D. | 4vt |
7.
劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f,加速电压为U.若A处粒子源产生的质子,质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响.则下列说法正确的是( )
| A. | 质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf | |
| B. | 质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比 | |
| C. | 质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为$\sqrt{2}$:1 | |
| D. | 粒子获得的最大动能与磁场的磁感应强度无关 |
6.下列对能量守恒定律的认识错误的是( )
0 128930 128938 128944 128948 128954 128956 128960 128966 128968 128974 128980 128984 128986 128990 128996 128998 129004 129008 129010 129014 129016 129020 129022 129024 129025 129026 129028 129029 129030 129032 129034 129038 129040 129044 129046 129050 129056 129058 129064 129068 129070 129074 129080 129086 129088 129094 129098 129100 129106 129110 129116 129124 176998
| A. | 某种形式的能量减小,一定有另一种其它形式的能量增加 | |
| B. | 某个物体的能量减少,一定有其他物体的能量增加 | |
| C. | 不需要任何外界的动力而持续对外做功的机器-永动机是不可能制成的 | |
| D. | 树叶从树枝上下落,最后停止在地面上,说明机械能消失了 |