15.
如图所示,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边,已知拖动缆绳的电动机转速恒定不变,把小船从A点拉到B点,则( )
| A. | 小船的速度也恒定不变 | B. | 小船的速度不断增大 | ||
| C. | 小船的速度不断减小 | D. | 小球的加速度保持不变 |
14.
如图所示,B是质量为2m,半径为R的光滑半球形碗,放在光滑的水平桌面上,A是质量为m的细长直杆,光滑套管D被固定在竖直方向,A可以自由上下运动,物块C的质量为m,紧靠半球形碗放置.初始时,A杆被握住,使其下端正好与碗的半球面的上边缘接触.然后从静止开始释放A.A、B、C便开始运动,则( )
| A. | 长直杆的下端运动到碗的最低点时长直杆竖直方向的速度为零 | |
| B. | 长直杆的下端运动到碗的最低点时B、C水平方向的速度相等,均为$\sqrt{\frac{2Rg}{3}}$ | |
| C. | 长直杆的下端运动到碗的最低点时B、C速度均为零 | |
| D. | 长直杆的下端能上升到半球形碗左侧最高点距离半球形碗底部的高度为$\frac{2R}{3}$ |
11.
如图所示,两带电平行金属板水平正对放置,下极板接地,极板长L=2cm,极板宽d=1cm,一质量为m、所带电荷量为q的带正电粒子从上极板的边缘A以初动能Ek水平向右射入电场,刚好从下极板的右边缘射出,粒子重力不计,则下列说法正确的是( )
| A. | 该粒子到达下极板右边缘时的速度与水平方向成30°角 | |
| B. | 粒子到达下极板右边缘时的动能为2Ek | |
| C. | 该粒子通过两极板中间位置时的动能为0.5Ek | |
| D. | 该粒子在入射点A时的电势能为Ek |
10.从1907 年起,密立根就开始测量金属的遏止电压CU(即图1所示的电路中电流表○G的读数减小到零时加在电极K、A之间的反向电压)与入射光的频率v,由此算出普朗克常量h,并与普朗克根据黑体辐射得出的h相比较,以检验爱因斯坦光电效应方程的正确性.按照密立根的方法我们利用图示装置进行实验,得到了某金属的UC--v图象如图2所示.下列说法正确的是( )

| A. | 该金属的截止频率约为4.27×1014Hz | |
| B. | 该金属的截止频率约为5.50×1014Hz | |
| C. | 该图线的斜率为普朗克常量 | |
| D. | 该图线的斜率为这种金属的逸出功 |
9.万有引力定律是科学史上最伟大的定律之一,利用它我们可以进行许多分析和预测.2016年3 月8 日出现了“木星冲日”.当地球位于太阳和木星之间且三者几乎排成一条直线时,天文学家称之为“木星冲日”.木星与地球几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳近似做匀速圆周运动,木星到太阳的距离大约是地球到太阳距离的5 倍.下列说法正确的是( )
| A. | 木星运行的加速度比地球的大 | |
| B. | 木星运行的周期比地球的小 | |
| C. | 下一次的“木星冲日”时间肯定在2017 年 | |
| D. | 下一次的“木星冲日”时间肯定在2018 年 |
8.
如图所示,通电直导线MN 与矩形金属线框abcd位于同一平面内,导线中的电流方向如图所示.若导线中的电流增大,下列说法正确的是( )
| A. | 穿过线框的磁通量始终为零 | B. | 穿过线框的磁通量变小 | ||
| C. | ab边感应电流的方向为b→a | D. | ab 边受到的安培力方向向右 |
7.
如图所示,倾角θ=30°的光滑斜面固定在水平面上,重为G的物块在水平向右的推力F作用下,沿斜面向上匀速运动,斜面对物块支持力的大小为N.下列关系正确的是( )
| A. | F>G | B. | F=G | C. | N>G | D. | N<G |
6.
a、b两种单色光以相同的入射角从半圆形玻璃砖的圆心O射向空气,其光路如图所示.下列说法正确的是( )
0 129348 129356 129362 129366 129372 129374 129378 129384 129386 129392 129398 129402 129404 129408 129414 129416 129422 129426 129428 129432 129434 129438 129440 129442 129443 129444 129446 129447 129448 129450 129452 129456 129458 129462 129464 129468 129474 129476 129482 129486 129488 129492 129498 129504 129506 129512 129516 129518 129524 129528 129534 129542 176998
| A. | a光由玻璃射向空气发生全反射时的临界角较小 | |
| B. | 该玻璃对a光的折射率较小 | |
| C. | b光的光子能量较小 | |
| D. | b光在该玻璃中传播的速度较大 |