13.
如图所示,一根长为L的轻杆OA,O端用铰链喧固定,轻杆靠在一个高为h的物块上,某时杆与水平方向的夹角为θ,物块向右运动的速度v,则此时A点速度为( )
| A. | $\frac{Lvsinθ}{h}$ | B. | $\frac{Lvcosθ}{h}$ | C. | $\frac{Lvsi{n}^{2}θ}{h}$ | D. | $\frac{Lvco{s}^{2}θ}{h}$ |
12.
在利用如图甲所示的实验装置做“探究弹力和弹簧伸长的关系的实验”,所用的钩码的质量都是30g.实验中,先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将4个钩码逐个挂在弹簧的下端,每次挂完钧码待弹簧稳定后测出相应的弹簧总长度,并将数据填在了下面的表中.(弹簧始终未超过弹性限度,取g=10m/s2),试完成下列问题:
(1)请在图乙所示的坐标纸中作出弹簧弹力大小F跟弹簧总长度x之间的函数关系图象.
(2)由图象求得该弹簧的劲度系数k=27N/m(保留两位有效数字).
(3)某同学直接利用表中实验数据,作出了钩码质量m跟弹簧总长度x之间的函数关系图象是一条直线,该图象斜率所表示的物理意义是弹簧的劲度系数与当地重力加速度的比值;该图象在横轴上截距的物理意义是弹簧的原长.
| 试验次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 钩码总质量(g) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 弹簧总长度(cm) | 6.00 | 7.11 | 8.20 | 9.31 | 10.40 |
(2)由图象求得该弹簧的劲度系数k=27N/m(保留两位有效数字).
(3)某同学直接利用表中实验数据,作出了钩码质量m跟弹簧总长度x之间的函数关系图象是一条直线,该图象斜率所表示的物理意义是弹簧的劲度系数与当地重力加速度的比值;该图象在横轴上截距的物理意义是弹簧的原长.
11.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间存在着某种联系,法拉第发现了电磁感应定律,使人们对电和磁内在联系的认识更加完善.关于这两条规律,下列说法中正确的是( )
| A. | 运动的磁铁能够使附近静止的线圈中产生电流 | |
| B. | 把小磁针放在导线的延长线上,通电后,小磁针会转动 | |
| C. | 静止导线中的恒定电流可以使附近静止的线圈中产生电流 | |
| D. | 把小磁针平行地放在导线的下方,在导线与小磁针之间放置一块铝板,导线通电后,小磁针不会转动 |
10.下列说法中正确的是( )
| A. | 除了一些有机物质的大分子外,大多数分子的大小数量级为10-10cm | |
| B. | 两个分子间距离增大时,它们之间的分子势能一定减小 | |
| C. | 在绝热过程中,外界对理想气体做功,气体的内能一定增加 | |
| D. | 水的饱和汽压随温度的升高而增大 | |
| E. | 液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,所以液体表面存在张力 |
9.
如图甲所示,在x轴上有一个点电荷Q(图中未画出),A、B为x轴上的两点,以x轴的正方向为电场力的正方向,放在A、B两点的检验电荷受到的电场力与其所带电荷量的关系如图乙所示.则( )
| A. | 点电荷Q带正电 | |
| B. | 点电荷Q在A、B之间 | |
| C. | A点的电场强度大小为5×103N/C | |
| D. | 将一个带正电的点电荷从A移到B,电场力做的总功为负值 |
8.下列关于点电荷的说法中,正确的是( )
0 130195 130203 130209 130213 130219 130221 130225 130231 130233 130239 130245 130249 130251 130255 130261 130263 130269 130273 130275 130279 130281 130285 130287 130289 130290 130291 130293 130294 130295 130297 130299 130303 130305 130309 130311 130315 130321 130323 130329 130333 130335 130339 130345 130351 130353 130359 130363 130365 130371 130375 130381 130389 176998
| A. | 只有体积很小的带电体才能看成点电荷 | |
| B. | 体积很大的带电体一定不能看成点电荷 | |
| C. | 只有球形带电体才能看成点电荷 | |
| D. | 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 |