12.
如图所示,质量均为m的两物体a、b放置在两固定的水平挡板之问,物体间竖直夹放一根轻弹簧,弹簧与a、b不粘连且无摩擦.现在物体b上施加逐渐增大的水平向右的拉力F,两物体始终保持静止状态,已知重力加速度为g,下列说法正确的是( )
| A. | 物体b所受摩擦力随F的增大而增大 | |
| B. | 弹簧对物体b的弹力大小可能等于mg | |
| C. | 物体a对挡板的压力大小可能等于2mg | |
| D. | 物体a所受摩擦力随F的增大而增大 |
11.利用物理量之间的关系可以推导出其他物理量的单位,高中物理常见的单位有N(牛)、kg(千克)、m(米)、s(秒)、A(安培)、V(伏特)、C(库仑)、Wb(韦伯)等,那么下列单位与磁感应强度的单位T(特斯拉)等效的是( )
| A. | N•A•m | B. | Wb/m2 | C. | V•m2/s2 | D. | V/m |
8.已知地球自转周期为T0,有一颗与同步卫星在同一轨道平面的低轨道卫星,自西向东绕地球运行,其运行半径为同步轨道半径的四分之一,该卫星两次在同一城市的正上方出现的时间间隔可能是( )
| A. | $\frac{{T}_{0}}{4}$ | B. | $\frac{3{T}_{0}}{4}$ | C. | $\frac{3{T}_{0}}{7}$ | D. | $\frac{{T}_{0}}{7}$ |
7.科学家在物理学的研究过程中应用了很多科学思想方法,下列叙述正确的是( )
| A. | 用质点代替有质量的物体,采用了微元法 | |
| B. | 牛顿首次采用“把实验和逻辑推理结合起来”的科学研究方法 | |
| C. | 法拉第首先提出了用电场线描绘电场这种形象化的研究方法 | |
| D. | 安培提出了计算运动电荷在磁场中受力的公式 |
6.
已知,某卫星在赤道上空轨道半径为r1的圆形轨道上绕地运行的周期为T,卫星运动方向与地球自转方向相同,赤道上某城市的人每三天恰好五次看到卫星掠过其正上方.假设某时刻,该卫星如图在A点变轨进入椭圆轨道,近地点B到地心距离为r2.设卫星由A到B运动的时间为t,地球自转周期为T0,不计空气阻力.则( )
| A. | T=$\frac{3}{8}$T0 | |
| B. | t=$\frac{({r}_{1}+{r}_{2})T}{2{r}_{1}}$$\sqrt{\frac{{r}_{1}+{r}_{2}}{2{r}_{1}}}$ | |
| C. | 卫星在图中椭圆轨道由A到B时,机械能增大 | |
| D. | 卫星由图中圆轨道进入椭圆轨道过程中,机械能不变 |
5.
如图所示,两个小球a、b质量均为m,用细线相连并悬挂于O点,现用一轻质弹簧给小球a施加一个拉力F,使整个装置处于静止状态,且Oa与竖直方向夹角为θ=45°,已知弹簧劲度系数为k,则弹簧形变量不可能是( )
| A. | $\frac{\sqrt{2}mg}{k}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}mg}{2k}$ | C. | $\frac{4\sqrt{2}mg}{3k}$ | D. | $\frac{2mg}{k}$ |
4.
明代出版的《天工开物》一书中就有牛力齿轮翻车的图画(如图),记录了我们祖先的劳动智慧.若A、B、C三齿轮半径的大小关系如图,则( )
0 129882 129890 129896 129900 129906 129908 129912 129918 129920 129926 129932 129936 129938 129942 129948 129950 129956 129960 129962 129966 129968 129972 129974 129976 129977 129978 129980 129981 129982 129984 129986 129990 129992 129996 129998 130002 130008 130010 130016 130020 130022 130026 130032 130038 130040 130046 130050 130052 130058 130062 130068 130076 176998
| A. | 齿轮A的角速度比C的大 | B. | 齿轮A与B角速度大小相等 | ||
| C. | 齿轮B与C边缘的线速度大小相等 | D. | 齿轮A边缘的线速度比C边缘的大 |