19.开普勒发现宇宙中行星绕太阳转动的轨道是个椭圆,且与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积,那么,离太阳近的地方( )
| A. | 向心加速度越大 | B. | 角速度越大 | C. | 周期越大 | D. | 线速度越大 |
17.一列简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻波形图如图中的实线所示,此时波刚好传到P点,t+0.6s时刻,这列波刚好传到Q点,波形如图中的虚线所示,a、b、c、P、Q是介质中的质点,则以下说法正确的是( )

| A. | 这列波的波速为16.7 m/s | |
| B. | 质点c在这段时间内通过的路程一定等于30cm | |
| C. | 从t时刻开始计时,质点a第一次到达平衡位置时,恰好是t+$\frac{1}{3}$s时刻 | |
| D. | 当t+0.5s时刻,质点b、P的位移相同 |
16.
光滑地面上放一长木板,质量为M,木板上表面粗糙且左端放一木块m,如图所示,现用水平向右的恒力F拉木块,使它在木板上滑动且相对地面位移为s(木块没有滑下长木板).在此过程中( )
| A. | 若只增大m,则小木块末动能不变 | B. | 若只增大m,则长木板末动能增大 | ||
| C. | 若只增大M,则小木块末动能不变 | D. | 若只增大F,则长木板末动能不变 |
15.一根粗细均匀的绳子,右侧固定,使左侧的S点上下振动,产生一列向右传播的机械波,某时刻的波形如图所示.则该波的( )

| A. | 频率逐渐增大 | B. | 频率逐渐减小 | C. | 波速逐渐增大 | D. | 波速逐渐减小 |
13.关于点电荷和元电荷的说法中,正确的是( )
| A. | 把质子或电子叫元电荷 | |
| B. | 只有体积很小的带电体才可以看做点电荷 | |
| C. | 当两个带电体的大小远小于它们之间的距离时,可将这两个带电体看成点电荷 | |
| D. | 任何带电球体,都可看做电荷全部集中于球心的点电荷 |
11.某同学根据机械能守恒定律,设计实验探究弹簧的弹性势能与压缩量的关系.

(1)如图a所示,将轻质弹簧下端固定于铁架台,在上端的托盘中依次增加砝码,测得相应的弹簧长度,部分数据如表,由数据算得劲度系数k=50N/m,(g取9.8m/s2)
(2)取下弹簧,将其一端固定于气垫导轨左侧,如图b所示;调整导轨,使滑块自由滑动时,通过两个光电门的速度大小相等.
(3)用滑块压缩弹簧,记录弹簧的压缩量x;释放滑块,记录滑块脱离弹簧后的速度v,释放滑块过程中,弹簧的弹性势能转化为滑块的动能.
(4)重复(3)中的操作,得到v与x的关系如图c所示,由图可知,v与x成正比关系,由上述实验可得结论:对同一根弹簧,弹性势能与弹簧的压缩量的平方成正比.
(1)如图a所示,将轻质弹簧下端固定于铁架台,在上端的托盘中依次增加砝码,测得相应的弹簧长度,部分数据如表,由数据算得劲度系数k=50N/m,(g取9.8m/s2)
| 砝码质量(g) | 50 | 100 | 150 |
| 弹簧长度(cm) | 8.62 | 7.63 | 6.66 |
(3)用滑块压缩弹簧,记录弹簧的压缩量x;释放滑块,记录滑块脱离弹簧后的速度v,释放滑块过程中,弹簧的弹性势能转化为滑块的动能.
(4)重复(3)中的操作,得到v与x的关系如图c所示,由图可知,v与x成正比关系,由上述实验可得结论:对同一根弹簧,弹性势能与弹簧的压缩量的平方成正比.
10.
某物体做平抛运动时,它的速度方向与水平方向的夹角为θ,其正切值tanθ随时间t变化的图象如图所示,则(g取10m/s2)( )
0 129894 129902 129908 129912 129918 129920 129924 129930 129932 129938 129944 129948 129950 129954 129960 129962 129968 129972 129974 129978 129980 129984 129986 129988 129989 129990 129992 129993 129994 129996 129998 130002 130004 130008 130010 130014 130020 130022 130028 130032 130034 130038 130044 130050 130052 130058 130062 130064 130070 130074 130080 130088 176998
| A. | 第1s物体下落的髙度为5m | B. | 第1s物体下落的高度为10m | ||
| C. | 物体的初速度是10m/s | D. | 物体的初速度是10m/s |