19.
甲、乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向作直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标.在描述两车运动的v-t图中(如图),直线a、b分别描述了甲乙两车在0-20s的运动情况.关于两车之间的位置关系,下列说法正确的是( )
| A. | 在0-10 s内两车逐渐靠近 | B. | 在10-20 s内两车逐渐靠近 | ||
| C. | 两车再次相遇的时刻为t=10 s | D. | 两车的最大距离为25m |
18.如图所示为A和B两质点的位移-时间图象,则( )

| A. | 当t=0时,A、B两质点的位移均不为零 | |
| B. | 在运动过程中,A质点运动得比B慢 | |
| C. | 当t=t1时,两质点相遇 | |
| D. | 当t=t1时,两质点位移大小相同 |
17.
如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a,b和c分别位于边长为l的正三角形的三个顶点上;a、b带正电,电荷量均为q,c带负电.整个系统置于方向水平的匀强电场中.已知静电力常量为k.若 三个小球均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为( )
| A. | $\frac{\sqrt{3}kq}{3{l}^{2}}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}kq}{{l}^{2}}$ | C. | $\frac{2kq}{{l}^{2}}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}kq}{2{l}^{2}}$ |
16.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.对以下几位物理学家所作科学贡献的表述中,不正确的说法是( )
| A. | 库仑发现了电流的磁效应 | |
| B. | 爱因斯坦创立了相对论 | |
| C. | 法拉第发现了电磁感应现象 | |
| D. | 牛顿提出了万有引力定律奠定了天体力学的基础 |
15.
如图所示是用来测定角度θ的电容式传感器.当动片与定片之间的角度θ发生变化时,引起极板正对面积S的变化,使电容C发生变化,知道C的变化,就可以知道θ的变化情况.下列 说法正确的是( )
| A. | θ变大,则C变大 | B. | θ变大,则C变小 | C. | θ变小,则C变大 | D. | θ变小,则C变小 |
13.一个小球在液体里运动,会受到一种类似于摩擦的液体阻力的作用,叫做粘滞力.如果液体无限深广,计算粘滞力的关系式为F=3πDηv,其中D为小球直径,v为小球在液体中的运动速度,η称作粘滞系数.
实验创新小组的同学们通过下面实验测量了某液体的粘滞系数.

(1)取一个装满液体的大玻璃缸,放在水平桌面上,将质量为1kg的小钢球沉入液体底部,可以忽略除粘滞力以外的所有摩擦阻力的作用.将一根细线拴在小钢球上,细线另一端跨过定滑轮连接砝码盘.在玻璃缸内靠左端固定两个光电门A、B,光电门的感光点与小钢球的球心在同一条水平线上.
(2)测出小钢球直径为5.00cm,将钢球由玻璃缸底部右侧释放,调整砝码数量以及释放小钢球的初始位置,确保小钢球通过两个光电门的时间相同.若某次测出小钢球通过两个光电门的时间均为0.025s,则可得小钢球此时运动的速度大小为2.0m/s.
(3)记录此时砝码盘以及砝码的总质量m=60g,由计算粘滞力的关系式可得液体的粘滞系数为η=0.62N•s/m2.
(4)改变砝码数量,重复第(2)、(3)步骤的实验,测出不同质量的砝码作用下,小钢球匀速运动速度.由表中数据,描点连线,作出粘滞力随速度变化的图象(如图2).
根据计算粘滞力的关系式和图象,可得该液体的粘滞系数为η=0.48N•s/m2.(所有结果均保留两位有效数字)
0 129607 129615 129621 129625 129631 129633 129637 129643 129645 129651 129657 129661 129663 129667 129673 129675 129681 129685 129687 129691 129693 129697 129699 129701 129702 129703 129705 129706 129707 129709 129711 129715 129717 129721 129723 129727 129733 129735 129741 129745 129747 129751 129757 129763 129765 129771 129775 129777 129783 129787 129793 129801 176998
实验创新小组的同学们通过下面实验测量了某液体的粘滞系数.
(1)取一个装满液体的大玻璃缸,放在水平桌面上,将质量为1kg的小钢球沉入液体底部,可以忽略除粘滞力以外的所有摩擦阻力的作用.将一根细线拴在小钢球上,细线另一端跨过定滑轮连接砝码盘.在玻璃缸内靠左端固定两个光电门A、B,光电门的感光点与小钢球的球心在同一条水平线上.
(2)测出小钢球直径为5.00cm,将钢球由玻璃缸底部右侧释放,调整砝码数量以及释放小钢球的初始位置,确保小钢球通过两个光电门的时间相同.若某次测出小钢球通过两个光电门的时间均为0.025s,则可得小钢球此时运动的速度大小为2.0m/s.
(3)记录此时砝码盘以及砝码的总质量m=60g,由计算粘滞力的关系式可得液体的粘滞系数为η=0.62N•s/m2.
(4)改变砝码数量,重复第(2)、(3)步骤的实验,测出不同质量的砝码作用下,小钢球匀速运动速度.由表中数据,描点连线,作出粘滞力随速度变化的图象(如图2).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 砝码盘以及砝码的总质量m/g | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 粘滞力F/N | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.0 |
| 小钢球匀速运动速度v/m•s-1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 4.4 |