11.
如图所示为一边长为L的正方形abcd,P是bc的中点.若正方形区域内只存在由d指向a的匀强电场,则在a点沿ab方向以速度v入射的质量为m、电荷量为q的带负电粒子(不计重力)恰好从P点射出.若该区域内只存在垂直纸面向里的匀强磁场,则在a点沿ab方向以速度v入射的同种带电粒子恰好从c点射出.由此可知( )
| A. | 匀强电场的电场强度为$\frac{2m{v}^{2}}{qL}$ | |
| B. | 匀强磁场的磁感应强度为$\frac{\sqrt{2}mv}{2qL}$ | |
| C. | 带电粒子在匀强电场中运动的加速度大小等于在匀强磁场中运动的加速度大小 | |
| D. | 带电粒子在匀强电场中运动和在匀强磁场中运动的时间之比为1:2 |
8.如图所示,13个完全相同的扁长木块紧挨着放在水平地面上,每个木块的质量m=0.4kg、长度L=0.5m,它们与地面间的动摩擦因数为μ1=0.1,原来所有木块处于静止状态,第1个木块的左端上方放一质量M=1kg的小铅块(可视为质点),它与木块间的动摩擦因数为μ2=0.2.现突然给铅块一向右的初速度v0=5m/s,使其开始在木块上滑行.已知物体所受最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是( )

| A. | 铅块在第10个木块上运动时,能带动它右面的木块一起运动 | |
| B. | 铅块刚滑上第12个木块左端时的速度大小为$\sqrt{3}$m/s | |
| C. | 铅块在第12个木块上滑动时第12个木块的加速度大小为2 m/s2 | |
| D. | 小铅块最终能滑上第13个木块 |
5.
将可看作质点的物体A与物体B叠合在一起,二者处于静止状态,弹簧上端与O点等高,如图,弹簧自由伸长时上端与C点等高,现用一力作用于A,将AB往下压至一定程度,然后撤去该力,关于以后的运动情况以下说法正确的是( )
| A. | 从最低点到C点所在的高度,物体的速度先增大后减小 | |
| B. | 从最低点到C点所在的高度,物体的加速度一直在减小 | |
| C. | AB将在弹簧到达C点所在的高度时分离 | |
| D. | 分离后A向上运动,B向下运动 |
4.闭合回路的磁能量Φ随时间t变化图象分别如图所示,关于回路中产生的感应电动势的论述,其中不正确的是( )

| A. | 图甲的回路中没有感应电动势 | |
| B. | 图乙的回路中感应电动势恒定不变 | |
| C. | 图丙的回路中0~t1时间内的感应电动势小于t1~t2时间内的感应电动势 | |
| D. | 图丁的回路中感应电动势先变大,再变小 |
3.某同学为了测量一座桥的桥面到水面的高度,两个物体用长L=10m的细绳连接在一起,从同一高度以1s的时间差先后自由下落,当绳子拉紧时,第一个小球刚好到达水面.则桥面到水面的高度是( )
| A. | 3.75m | B. | 11.25m | C. | 2.5m | D. | 3.20m |
2.伽利略用实验研究自由落体运动的规律,首先在斜面上做实验,这也是为了“重弹重力”,但验证v∝t时又遇到了困难,他的最大困难是( )
0 131285 131293 131299 131303 131309 131311 131315 131321 131323 131329 131335 131339 131341 131345 131351 131353 131359 131363 131365 131369 131371 131375 131377 131379 131380 131381 131383 131384 131385 131387 131389 131393 131395 131399 131401 131405 131411 131413 131419 131423 131425 131429 131435 131441 131443 131449 131453 131455 131461 131465 131471 131479 176998
| A. | 不能很准确地测定下落的距离 | B. | 不能测出下落物体的瞬时速度 | ||
| C. | 当时没有测量时间的仪器 | D. | 当时没有记录落体运动的数码相机 |