6.
如图所示,轻质弹簧一端固定在水平面上,另一端放置一质量m=1kg的小球,小球此时处于静止状态,现用竖如图,弹簧的一端固定在水平面上,另一端与质量为1Kg的小球相连,小球原来处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在小球上,使小球开始向上做匀加速直线运动,经0.2s 弹簧刚好恢复到原长,此时小球的速度为1m/s,整个过程弹簧始终在弹性限度内,g取10m/s2.则( )
| A. | 在0~0.2s内,拉力的最大功率为15W | |
| B. | 弹簧的劲度系数为l00N/m | |
| C. | 在0~0.2s时撤去外力,则小球在全过程中能上升的最大高度为15cm | |
| D. | 在0~0.2s内,拉力对小球做的功等于l.5J |
4.
如图所示,顶端附有光滑定滑轮的斜面体静止在粗糙水平地面上,三条细绳结于O点.一条绳跨过定滑轮平行于斜面连接物块P,一条绳连接小球Q,P、Q两物体处于静止状态,另一条绳OA在外力F的作用下使夹角θ<90°.现缓慢改变绳OA的方向至θ>90°,且保持结点O位置不变,整个装置始终处于静止状态.下列说法不正确的是( )
| A. | 地面对斜面体有向右的摩擦力 | |
| B. | 斜面对物块P的摩擦力的大小可能先减小后增大 | |
| C. | 地面对斜面体的支持力大于物块P和斜面体的重力之和 | |
| D. | 绳OA的拉力先减小后增大 |
3.
如图所示,E为电源,其内阻不可忽略,RT为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小,R为定值电阻,C为平行板电容器,
为灵敏电流计,闭合开关S,当环境温度明显升高时,下列说法正确的是( )
| A. | C所带的电荷量保持不变 | |
| B. | RT两端的电压变大 | |
| C. | R两端电压变大 | |
| D. | 温度升高过程中, |
2.半径为r、电阻为R的n匝圆形线圈在边长为l的正方形abcd之外,匀强磁场充满并垂直穿过该正方形区域,如图甲所示.当磁场随时间的变化规律如图乙所示时,则穿过圆形线圈磁通量的变化率和t0时刻线圈产生的感应电流分别为( )

| A. | $\frac{{B}_{0}}{{t}_{0}}$l2,$\frac{n{B}_{0}{l}^{2}}{{t}_{0}R}$ | B. | $\frac{{B}_{0}}{{t}_{0}}$l2,0 | ||
| C. | $\frac{{B}_{0}}{{t}_{0}}$πr2,$\frac{n{B}_{0}π{r}^{2}}{{t}_{0}R}$ | D. | $\frac{{B}_{0}}{{t}_{0}}$πr2,0 |
1.下列说法正确的是( )
| A. | 在电磁感应现象中,没有感应电流就一定没有感应电动势 | |
| B. | 线圈中的磁通量变化越大,感应电动势越大 | |
| C. | 穿过闭合线圈的磁通量最大时,其感应电动势一定最大 | |
| D. | 穿过一个单匝线圈的磁通量每秒钟均匀地减少2 Wb,则线圈中感应电动势等于2 V |
20.发现通电导线周围存在磁场的科学家和发现“磁生电”的科学家分别是( )
| A. | 奥斯特 法拉第 | B. | 洛伦兹 库仑 | C. | 库仑 法拉第 | D. | 洛伦兹 奥斯特 |
19.某物体做匀加速直线运动,从A点运动到C点所用时间为t,B为AC之间连线上的一点,物体通过AB段上的平均速度为v,在BC段上的平均速度为2v,则( )
0 129145 129153 129159 129163 129169 129171 129175 129181 129183 129189 129195 129199 129201 129205 129211 129213 129219 129223 129225 129229 129231 129235 129237 129239 129240 129241 129243 129244 129245 129247 129249 129253 129255 129259 129261 129265 129271 129273 129279 129283 129285 129289 129295 129301 129303 129309 129313 129315 129321 129325 129331 129339 176998
| A. | 物体通过AB和BC两段所用时间一定相等 | |
| B. | A、C之间的距离一定为$\frac{3}{2}$vt | |
| C. | 物体从A点运动到C点的加速度一定为$\frac{2v}{t}$ | |
| D. | 物体在AC段的平均速度一定为$\frac{4}{3}$v |