3.
如图所示,水平传送带由电动机带动,并始终保持以速度v匀速运动.现将质量为m的某物块无初速地放在传送带的左端,经过时间f物块保持与传送带相对静止.设物块与传送带间的动摩擦因数为μ,对于这一过程,下列说法正确的是( )
| A. | 系统摩擦生热为mv2 | B. | 电动机多做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | ||
| C. | 摩擦力对物块做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | D. | 传送带克服摩擦力做的功为mv2 |
2.宇航员王亚平在“天宫1号”飞船内进行了我国首次太空授课,演示了一些完全失重状态下的物理现象,若飞船质量为m,距地面高度为h,地球质量为M,半径为R,引力常量为G,地球表面的重力加速度大小为g,则飞船所在处的重力加速度大小为( )
| A. | $\frac{g{R}^{2}}{(R+h)^{2}}$ | B. | $\frac{GM}{(R+h)^{2}}$ | C. | $\frac{GMm}{(R+h)^{2}}$ | D. | $\frac{g{R}^{2}}{{h}^{2}}$ |
19.
如图所示,足够长传送带与水平面的夹角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连.开始时,a、b及传送带均静止且mb>masin θ.现使传送带顺时针匀速转动,则物块a、b在运动(物块未与滑轮相碰)过程中( )
| A. | b不可能做匀速运动 | |
| B. | 物块a与传送带因摩擦,一直会摩擦生热 | |
| C. | 摩擦力对物块a一直做正功 | |
| D. | 摩擦力对a、b组成的系统做的功等于a、b机械能的增量 |
18.
如图所示,图中带箭头的直线为匀强电场的电场线,虚线为电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M、N质量相等,所带电量数值也相等,现将M、N从虚线上O点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示.点a、b、c为实线与虚线的交点,若不计粒子间的库仑力和重力,则( )
| A. | M带负电荷,N带正电荷 | |
| B. | M和N两粒子在电场中运动的加速度相同 | |
| C. | N从O点运动至a点的过程中电场力做负功 | |
| D. | N在a点的速度与M在c点的速度大小相同 |
17.
如图所示为足球球门,球门宽为L,一个球员在球门中心正前方距离球门s处高高跃起,将足球顶入球门的右下方死角(图中P点).球员顶球点距离地面高度为h.足球做平抛运动(足球可看做质点,忽略空气阻力)则( )
| A. | 足球位移大小x=$\sqrt{\frac{{L}^{2}}{4}+{s}^{2}}$ | |
| B. | 足球初速度的大小v0=$\sqrt{\frac{g}{2h}(\frac{{L}^{2}}{4}+{s}^{2})+2gh}$ | |
| C. | 足球刚落地时速度大小v=$\sqrt{\frac{g}{2h}(\frac{{L}^{2}}{4}+{s}^{2})+2gh}$ | |
| D. | 足球初速度的方向与球门线夹角的正切值tanθ=$\frac{L}{2s}$ |
16.下列说法中正确的是( )
0 131167 131175 131181 131185 131191 131193 131197 131203 131205 131211 131217 131221 131223 131227 131233 131235 131241 131245 131247 131251 131253 131257 131259 131261 131262 131263 131265 131266 131267 131269 131271 131275 131277 131281 131283 131287 131293 131295 131301 131305 131307 131311 131317 131323 131325 131331 131335 131337 131343 131347 131353 131361 176998
| A. | 天然放射现象的发现揭示了原子的核式结构 | |
| B. | 一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光 | |
| C. | 放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1 | |
| D. | ${\;}_{92}^{235}$U的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,半衰期可能变短 | |
| E. | X射线是处于激发态的原子核辐射出的 |