19.
一半径为R的半球面上均匀带有正电荷Q,均匀分布的电荷Q在球心O处产生的电场强度大小为E0,方向如图所示,若把半球面分为表面积相等的左、右两部分,如图所示,则关于左、右两部分电荷在球心O处产生的电场强度判断正确的是( )
| A. | 左、右两部分球面电荷在球心O处分别产生的电场强度相同 | |
| B. | 左、右两部分球面电荷在球心O处产生的电场强度大小都为$\frac{{E}_{0}}{2}$ | |
| C. | 左、右两部分球面电荷在球心O处产生的电场强度大小都小于$\frac{{E}_{0}}{2}$ | |
| D. | 左、右两部分球面电荷在球心O处产生的电场强度大小都大于$\frac{{E}_{0}}{2}$ |
18.
两根互相平行的通电长直导线A、B垂直纸面放置,电流IA>IB,方向相同.则在AB连线中点O处的磁感应强度方向是( )
| A. | 向右 | B. | 向左 | C. | 向上 | D. | 向下 |
17.质量相等的两颗地球人造卫星A和B分别在不同的轨道上绕地球做匀速圆周运动,且卫星A的轨道半径较大,则下列说法正确的是( )
| A. | 卫星A的运行周期较大 | B. | 卫星A受到的地球引力较大 | ||
| C. | 卫星A的动能较大 | D. | 两卫星轨道圆心相同 |
16.物理学家通过艰辛的实验和理论研究,探索出自然规律为人类的进步做出巨大贡献,值得我们敬仰,下列表述中符合物理学史的是( )
| A. | 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 | |
| B. | 伽利略通过斜面实验直接得出落体运动的规律 | |
| C. | 开普勒总结归纳了行星运动定律,从而提出了日心说 | |
| D. | 卡文迪许测出了引力常量 |
15.
如图所示,质量相同的两个物体A和B在同一高度处,A物体自由落下,B物体沿固定在水平面上的光滑斜面无初速度下滑.当它们到达地面时(空气阻力不计)( )
| A. | A、B两物体的速率不相同,动能不相同 | |
| B. | A、B两物体在运动过程中机械能都守恒 | |
| C. | B物体的速率大,动能也大 | |
| D. | B物体重力所做的功比A物体重力所做的功多 |
14.
在水平面上一轻质弹簧竖直放置,在它正上方一物体自由落下,如图所示,在物体压缩弹簧速度减为零的过程中( )
| A. | 物体的动能不断减小 | B. | 物体所受的合力减小为零 | ||
| C. | 弹簧的弹性势能减小 | D. | 物体和弹簧组成的系统机械能守恒 |
13.假如一做圆周运动的人造卫星的轨道半径r增为原来的2倍,则( )
| A. | 据v=rω可知,卫星的线速度将变为原来的2倍 | |
| B. | 据F=$\frac{m{v}^{2}}{r}$可知,卫星所受的向心力减为原来的$\frac{1}{2}$ | |
| C. | 据F=$\frac{GmM}{{r}^{2}}$可知,地球提供的向心力减为原来的$\frac{1}{4}$ | |
| D. | 由$\frac{GmM}{{r}^{2}}$=mω2r可知,卫星的角速度将变为原来的$\frac{1}{4}$倍 |
12.一小球从某高处以初速度为v0被水平抛出,落地时与水平地面夹角为60°,抛出点距地面的高度为( )
| A. | $\frac{3{v}_{0}^{2}}{2g}$ | B. | $\frac{2{v}_{0}^{2}}{g}$ | ||
| C. | $\frac{3{v}_{0}^{2}}{2g}$ | D. | 条件不足无法确定 |
11.关于质点的曲线运动,下列说法中不正确的是( )
0 131356 131364 131370 131374 131380 131382 131386 131392 131394 131400 131406 131410 131412 131416 131422 131424 131430 131434 131436 131440 131442 131446 131448 131450 131451 131452 131454 131455 131456 131458 131460 131464 131466 131470 131472 131476 131482 131484 131490 131494 131496 131500 131506 131512 131514 131520 131524 131526 131532 131536 131542 131550 176998
| A. | 曲线运动肯定是一种变速运动 | B. | 变速运动不一定是曲线运动 | ||
| C. | 曲线运动可以是速度不变的运动 | D. | 曲线运动可以是加速度不变的运动 |