8.如图甲所示为磁悬浮列车模型,质量M=1kg的绝缘板底座静止在动摩擦因数μ1=0.1的粗糙水平地面上,位于磁场中的正方形金属框ABCD为动力源,其质量m=1kg,边长为1m,电阻为$\frac{1}{16}$Ω,与绝缘板间的动摩擦因数μ2=0.4,OO′为AD、BC的中线,在金属框内有可随金属框同步移动的磁场,OO′CD区域内磁场如图乙所示,CD恰在磁场边缘以外;OO′BA区域内磁场如图丙所示,AB恰在磁场边缘以内(g=10m/s2).若绝缘板足够长且认为绝缘板与地面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则金属框从静止释放瞬间( )

| A. | 若金属框固定在绝缘板上,金属框的加速度为3m/s2 | |
| B. | 若金属框固定在绝缘板上,金属框的加速度为7m/s2 | |
| C. | 若金属框不固定,金属框的加速度为4m/s2,绝缘板仍静止 | |
| D. | 若金属框不固定,金属框的加速度为4m/s2,绝缘板的加速度为2m/s2 |
6.关于热现象,下列说法正确的是( )
| A. | 布朗运动反映了悬浮在液体中的小颗粒内部的分子在永不停息地做无规则运动 | |
| B. | 气体的温度升高,个别气体分子运动的速率可能减小 | |
| C. | 功转变为热的实际宏观过程是不可逆过程 | |
| D. | 一定质量的理想气体温度升高、压强降低,一定从外界吸收热量 | |
| E. | 在完全失重状态下,密闭容器中的理想气体的压强为零 |
5.
从半径为R=1m的半圆AB上的A点分别水平抛出两个可视为质点的小球甲、乙,经一段时间两小球分别落到半圆周上的M、N两点,如图所示.已知当地的重力加速度g=10m/s2.则下列说法正确的是( )
| A. | 增大小球水平抛出的初速度v0,小球可能运动到B点 | |
| B. | 甲、乙两小球做平抛运动的时间相同,且t=0.4s | |
| C. | 甲、乙两小球做平抛运动的初速度之比为1:3 | |
| D. | 小球乙落到半圆周上的N点时,其速度方向与圆弧垂直 |
4.
如图所示,从倾角为θ的足够长的斜面顶端P以速度V0抛出一个小球,落在斜面上某处Q点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角α,若把初速度变为2V0时小球仍打在斜面上,则( )
| A. | 空中的运动时间变为原来2倍 | B. | 夹角α将变大 | ||
| C. | tanα=2tanθ | D. | 夹角α与初速度大小无关 |
3.
用如图所示的电路研究楞次定律,闭合电键S后,将线圈A插入线圈B中时,发现电流计G指针向右偏一下,如果A插进B后保持不动,再将滑动变阻器的滑片P迅速向左移动,G表的指针将( )
| A. | 向左偏 | B. | 向右偏 | C. | 不动 | D. | 无法确定 |
2.
如图所示,在倾斜的滑杆上套一个质量为m的圆环,圆环通过轻绳拉着一个质量为M的物体,在圆环沿滑杆向下滑动的过程中,悬挂物体的轻绳始终处于竖直方向.则( )
| A. | 环可能受三个力作用 | |
| B. | 物体可能做匀加速运动 | |
| C. | 物体一定做匀减速运动 | |
| D. | 悬绳对物体的拉力大小等于物体的重力 |
1.下列说法正确的是( )
0 129002 129010 129016 129020 129026 129028 129032 129038 129040 129046 129052 129056 129058 129062 129068 129070 129076 129080 129082 129086 129088 129092 129094 129096 129097 129098 129100 129101 129102 129104 129106 129110 129112 129116 129118 129122 129128 129130 129136 129140 129142 129146 129152 129158 129160 129166 129170 129172 129178 129182 129188 129196 176998
| A. | 1秒很短,所以1秒表示时刻 | |
| B. | 物体做直线运动,加速度为负时一定做减速运动 | |
| C. | 物体加速度增大,速度一定越来越大 | |
| D. | 汽车速度计显示的是汽车的瞬时速度大小 |