16.关于热力学温标和摄氏温标( )
| A. | 热力学温标中的每1 K与摄氏温标中每1℃大小相等 | |
| B. | 热力学温度升高1 K大于摄氏温度升高1℃ | |
| C. | 热力学温度升高1 K小于摄氏温度升高1℃ | |
| D. | 某物体摄氏温度10℃,即热力学温度10 K |
15.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,某同学在实验中释放小车的瞬间实验装置状态如图1所示.

(1)操作中有待改进的两处是:未平衡摩擦力,小车离计时器太远.
(2)如图3为改进实验操作后某次实验打下的纸带,相关数据已经标出,则对应小车运动的加速度大小为2.76m/s2.(结果保留三位有效数字)
(3)若均使用同一规格的钩码用以改变小车总质量和悬挂重物的总重力,某同学得到多次运动对应的加速度,数据如如表:
请选择一组数据来研究加速度与力的关系,并在如图2坐标纸上作出相应图线.要求:①完善坐标物理量及合理的坐标轴标度;②标出所选数据,完成图线;③就你所选数据得到的结论作出评价.
(1)操作中有待改进的两处是:未平衡摩擦力,小车离计时器太远.
(2)如图3为改进实验操作后某次实验打下的纸带,相关数据已经标出,则对应小车运动的加速度大小为2.76m/s2.(结果保留三位有效数字)
(3)若均使用同一规格的钩码用以改变小车总质量和悬挂重物的总重力,某同学得到多次运动对应的加速度,数据如如表:
| 小车钩码数 悬挂钩码数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.39m/s2 | 1.16m/s2 | 1.00m/s2 | 0.94m/s2 | 0.78m/s2 |
| 2 | 2.48m/s2 | 2.20m/s2 | 2.00m/s2 | 1.81m/s2 | / |
| 3 | 3.38m/s2 | 2.89m/s2 | 2.76m/s2 | / | / |
| 4 | 4.15m/s2 | 3.68m/s2 | / | / | / |
| 5 | 4.59m/s2 | / | / | / | / |
13.
现有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球一起转动,b在地面附近做匀速圆周运动,C是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图所示.关于这四颗卫星,下列说法正确的是( )
| A. | a受地球的万有引力全部提供给它做圆周运动所需要的向心力 | |
| B. | 在相等时间内b转过的弧长最长 | |
| C. | 在4h内c转过的圆心角是$\frac{π}{3}$ | |
| D. | d的运动周期有可能是23h |
12.“滴水穿石”蕴藏着深刻的物理原理,某同学洗手后未拧紧水龙头,细小的水流从水龙头流出.已知水龙头离地高度h,水的流量为Q(单位时间流出水的体积)、密度为ρ.水从龙头流出后做自由落体运动,落地后不反溅,重力加速度为g.则水龙头下方地面因水流撞击而承受的压力为( )
| A. | ρQ$\sqrt{2gh}$ | B. | ρQ$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | C. | 2ρQgh | D. | $\frac{2hρQ}{g}$ |
11.不计空气阻力,下列运动机械能守恒的是( )
| A. | 从运动员手中抛出的标枪 | |
| B. | 子弹射穿木块 | |
| C. | 物体沿斜面匀速下滑 | |
| D. | 物体以某初速度冲上固定的光滑圆弧面 |
10.关于光电效应,下列说法正确的是( )
| A. | 只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光电效应 | |
| B. | 从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越小 | |
| C. | 极限频率越大的金属材料逸出功越大 | |
| D. | 入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多 |
9.下列说法中不正确的是( )
0 130019 130027 130033 130037 130043 130045 130049 130055 130057 130063 130069 130073 130075 130079 130085 130087 130093 130097 130099 130103 130105 130109 130111 130113 130114 130115 130117 130118 130119 130121 130123 130127 130129 130133 130135 130139 130145 130147 130153 130157 130159 130163 130169 130175 130177 130183 130187 130189 130195 130199 130205 130213 176998
| A. | 实际的自由振动必然是阻尼振动 | |
| B. | 在外力作用下的振动是受迫振动 | |
| C. | 阻尼振动的振幅越来越小 | |
| D. | 受迫振动稳定后的频率与自身物理条件无关 |