5.
如图所示,竖直放置的长直导线通以恒定电流,有一矩形线圈与导线在同一平面上,在下列状况中线框中不能产生感应电流的是( )
| A. | 线框向右平动 | B. | 线框以导线为轴转动 | ||
| C. | 线框向下平动 | D. | 线框以ad边为轴转动 |
4.如图要使图中ab导线中有向右的电流,则金属棒MN应( )

| A. | 向右加速运动 | B. | 向左加速运动 | C. | 向右减速运动 | D. | 向左减速运动 |
2.
如图为斜向上抛出物体的轨迹,C点是轨迹的最高点,A、B是轨迹上等高的两个点.下列说法中正确的是(不计空气阻力)( )
| A. | 物体在C点的速度为零 | |
| B. | 物体在A点的速度与在B点的速度相同 | |
| C. | 物体在A点、B点的水平分速度均等于物体在 C 点的速度 | |
| D. | 物体在C各点的加速度为零 |
1.
如图所示,质量为m的小球置于正方体的光滑盒子中,盒子的边长略大于球的直径.某同学拿着该盒子在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,则( )
| A. | 在最高点小球的速度水平,小球既不超重也不失重 | |
| B. | 小球经过与圆心等高的位置时,加速度水平,小球既不超重也不失重 | |
| C. | 盒子在最低点时对小球弹力一定向上 | |
| D. | 盒子在最高点时对小球弹力一定向下 |
20.
如图所示,质量为m的小球用一根轻细绳子系着在水平面内做圆锥摆运动,已知绳长为L,轻绳与竖直方向夹角为θ,现增大绳长L,保持夹角θ不变,仍使小球在水平面内做圆锥摆运动,则( )
| A. | 小球的向心加速度增大 | B. | 小球运动的线速度增大 | ||
| C. | 小球运动的周期增大 | D. | 小球所受的细线拉力增大 |
19.匀速圆周运动在科学史上曾经起过重要作用,下面列举的四位学者关于匀速圆周运动的论述,现在看来仍然正确的是( )
| A. | 古希腊思想家柏拉图认为“天体的运动是圆周运动,因为圆周运动是最完善的,不需要任何推动” | |
| B. | 德国天文学家开普勒认为“火星轨道不是一个圆周,而是一个椭圆,并且没有这样一点,火星绕该点的运动是匀速的” | |
| C. | 意大利物理学家伽利略在《两门新科学的对话》一书中指出:“任何速度一旦施加给一个运动着的物体,只要除去加速或减速的外因,此速度就可以保持不变,不过这是只能在水平而发生的一种情形.”他所说的“水平面”是指和球心等距离的球面 | |
| D. | 英国科学家牛顿认为:匀速圆周运动的物体受到的向心力指向圆心,向心力的大小与单位时间内通过的弧长的平方成正比,与圆周轨道半径成反比 |
18.2016年2月1日,中国发射了第21颗北斗导航卫星,定位为中国轨道,即地球同步轨道,预计在2020年前实现30颗组网,这是中国人自己的导航系统,下面说法正确的是( )
| A. | 它们的质量可能不同 | B. | 它们的速度大小可能不同 | ||
| C. | 它们的向心加速度大小可能不同 | D. | 它们离地心的高度可能不同 |
17.
质量为m的物块,沿着半径为R的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直放置,开口向上,滑到最低点时速度大小为v,若物体与球壳之间的摩擦因数为μ,则物体在最低点时,下列说法正确的是( )
0 129966 129974 129980 129984 129990 129992 129996 130002 130004 130010 130016 130020 130022 130026 130032 130034 130040 130044 130046 130050 130052 130056 130058 130060 130061 130062 130064 130065 130066 130068 130070 130074 130076 130080 130082 130086 130092 130094 130100 130104 130106 130110 130116 130122 130124 130130 130134 130136 130142 130146 130152 130160 176998
| A. | 受到向心力大小为mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | B. | 受到支持力为mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | ||
| C. | 受到的摩擦力为μmg | D. | 受到的摩擦力为μm$\frac{{v}^{2}}{R}$ |