8.
如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,已知小球直径略小于管道内径,下列说法中正确的是( )
| A. | 小球通过最高点的最小速度为v=$\sqrt{Rg}$ | |
| B. | 小球通过a点时,外侧管壁对小球一定有作用力 | |
| C. | 小球通过最低点时,外侧管壁对小球一定有作用力 | |
| D. | 小球通过最高点时,外侧管壁对小球一定有作用力 |
7.
如图所示,三条平行等间距的虚线表示电场中的三个等势面,电势值分别为10V、20V、30V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,下列说法正确的是( )
| A. | 粒子在三点所受的电场力b点最大 | |
| B. | 粒子必先过a,再到b,然后到c | |
| C. | 粒子在三点所具有的动能大小关系为Ekb>Eka>Ekc | |
| D. | 粒子在三点的电势能大小关系为Epc<Epa<Epb |
6.
如图所示,用一条横截面积为s的硬导线做成一个边长为L的正方形,把正方形的一半固定在均匀增大的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间的变化率$\frac{△B}{△t}=k$(k>0),虚线ab与正方形的一条对角线重合,导线的电阻率为ρ.则下列说法正确的是( )
| A. | 线框中产生顺时针方向的感应电流 | |
| B. | 线框具有扩张的趋势 | |
| C. | 若某时刻的磁感应强度为B,则线框受到的安培力为 $\frac{\sqrt{2}kB{L}^{2}s}{8ρ}$ | |
| D. | 线框中ab两点间的电势差大小为$\frac{1}{2}k{L}^{2}$ |
4.如图所示为甲、乙两物体沿同一直线运动的位移-时间图象,下列说法中正确的是( )

| A. | t=0时刻,两物体速度都为零 | |
| B. | 在0~t1时间内两物体的平均速度相等 | |
| C. | 甲、乙两物体相遇时,速度相等 | |
| D. | 甲物体做匀加速直线运动,乙物体做匀速直线运动 |
2.
如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别朝两个方向以v、3v速度匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两过程中( )
| A. | 导体框中产生的感应电流方向相同 | B. | 导体框中产生的焦耳热之比为1:3 | ||
| C. | 导体框cd边两端电势差Ucd相同 | D. | 通过导体框截面的电量相同 |
20.
假设月球是半径为R、质量分布均匀的球体,距离月球中心为r处的重力加速度g与r的关系如图所示.已知引力常量为G,月球表面的重力加速度大小为g0,由上述信息可知( )
| A. | 距离球心$\frac{R}{2}$处的重力加速度为$\frac{{g}_{0}}{2}$ | B. | 月球的质量为$\frac{{g}_{0}R}{G}$ | ||
| C. | 月球的平均密度为$\frac{3{g}_{0}}{4πG}$ | D. | 月球表面的第一宇宙速度为$\sqrt{{g}_{0}R}$ |
19.
如图所示,A、B两球质量均为m.固定在轻弹簧的两端,分别用细绳悬于O点,其中球A处在光滑竖直墙面和光滑水平墙面的交界处,已知两球均处于平衡状态,OAB恰好构成一个正三角形,则下列说法正确的是(重力加速度为g)( )
0 128989 128997 129003 129007 129013 129015 129019 129025 129027 129033 129039 129043 129045 129049 129055 129057 129063 129067 129069 129073 129075 129079 129081 129083 129084 129085 129087 129088 129089 129091 129093 129097 129099 129103 129105 129109 129115 129117 129123 129127 129129 129133 129139 129145 129147 129153 129157 129159 129165 129169 129175 129183 176998
| A. | 球A一定受到四个力的作用 | |
| B. | 弹簧对球A的弹力大于对球B的弹力 | |
| C. | 绳OA对球A的拉力大小一定等于1.5mg | |
| D. | 绳OB对球B的拉力大小一定等于mg |