1.
如图,已知一条宽度为L的河,水流速度为v水,船在静水中的航速为v船,且v水>v船.现让船从河岸边A点开始渡河,则船渡河的位移最小时,所需的渡河时间为( )
| A. | $\frac{L}{{v}_{船}}$ | B. | $\frac{L}{\sqrt{{{v}_{船}}^{2}-{{v}_{水}}^{2}}}$ | ||
| C. | $\frac{L}{\sqrt{{{v}_{水}}^{2}-{{v}_{船}}^{2}}}$$\frac{{v}_{水}}{{v}_{船}}$ | D. | $\frac{L}{\sqrt{{{v}_{水}}^{2}+{{v}_{船}}^{2}}}$$\frac{{v}_{水}}{{v}_{船}}$ |
19.在匀强磁场中有一不计电阻的矩形线圈,绕垂直磁场的轴匀速转动,产生如图甲所示的正弦交流电,把该交流电接在图乙中理想变压器A,B两端,电压表和电流表均为理想电表,R为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确是( )

| A. | 在t=0.01s,穿过该矩形线圈的磁通量为零 | |
| B. | 变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为μ=$36\sqrt{2}$sin50πt(V) | |
| C. | Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变 | |
| D. | Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大 |
18.一表头的满偏电流Ig=1mA,内阻Rg为200Ω,要把它改装成一个量程为0~0.5A的电流表,则应在表头上( )
| A. | 并联一个0.4Ω的电阻 | B. | 串联一个200Ω的电阻 | ||
| C. | 串联一个0.4Ω的电阻 | D. | 串联一个200Ω的电阻 |
17.质点从静止开始做匀加速直线运动,在第1个2s、第2个2S和第5s内三段位移比为( )
| A. | 1:3:9 | B. | 2:8:7 | C. | 4:12:9 | D. | 1:3:5 |
16.
如图所示,沿水平方向放置的平行金属板a和b,分别与电源的正负极相连.a,b板的中央沿竖直方向各有一小孔,带正电的液滴从小孔的正上方P点由静止自由落下,先后穿过两个小孔后速度为v1.现使a板不动,保持开关S打开或闭合,b板向上或向下平移一小段距离,相同的液滴仍从P点自由落下,先后穿过两个小孔后速度v2;下列说法中正确的是( )
| A. | 若开关S保持闭合,然后向下移动b板,再释放液滴,则v2>v1 | |
| B. | 若断开开关S,然后向下移动b板,再释放液滴,则v2>v1; | |
| C. | 若开关S保持闭合,无论向上或向下移动b板后再释放液滴,则v2=v1 | |
| D. | 若断开开关S,无论向上或向下移动b板后再释放液滴,则v2<v1 |
13.最先得出“物体的运动不需要力来维持”的学者是( )
0 129038 129046 129052 129056 129062 129064 129068 129074 129076 129082 129088 129092 129094 129098 129104 129106 129112 129116 129118 129122 129124 129128 129130 129132 129133 129134 129136 129137 129138 129140 129142 129146 129148 129152 129154 129158 129164 129166 129172 129176 129178 129182 129188 129194 129196 129202 129206 129208 129214 129218 129224 129232 176998
| A. | 亚里士多德 | B. | 伽利略 | C. | 牛顿 | D. | 爱因斯坦 |