1.
如图所示电路,电源电压恒定不变,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P向右移动时,关于电流表A1和电压表V1的示数变化叙述正确的是( )
| A. | 电流表A1示数变大,电压表V1示数变大 | |
| B. | 电流表A1示数变大,电压表V1示数变小 | |
| C. | 电流表A1示数变小,电压表示数V1变大 | |
| D. | 电流表A1示数变小,电压表V1示数变小 |
20.
如图甲所示,电阻R1阻值为0.5R0、灯泡L的电阻为R0,R2是热敏电阻,其阻值随温度变化的关系如图乙所示.已知电流表为理想电表,电源的内阻r=R0.则下列说法中正确的是( )
| A. | 当温度降低时,R1两端的电压增大 | B. | 当温度降低时,电流表的示数增大 | ||
| C. | 当温度降低时,灯泡的亮度变大 | D. | 当温度为40℃时,电源输出功率最大 |
19.在电场中某点,若放入一个电荷量为+q的试探电荷,测得该处场强为E;若放入一个电荷量为-2q的试探电荷,测得该处场强为E′.则( )
| A. | E=E′,方向相同 | B. | E=E′,方向相反 | C. | E=2 E′,方向相同 | D. | E=2 E′,方向相反 |
18.
如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力,缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0.物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则( )
| A. | 撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动 | |
| B. | 撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为$\frac{k{x}_{0}}{m}$-μg | |
| C. | 弹簧被压缩了x0时具有的弹性势能为3μmgx0 | |
| D. | 物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg(x0-$\frac{μmg}{k}$) |
17.
如图所示,质量不计的轻弹簧竖直固定在水平地面上,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球从落到弹簧上到压缩弹簧到最低点的过程中( )
| A. | 小球的机械能守恒 | |
| B. | 小球的机械能增大 | |
| C. | 小球的机械能减小 | |
| D. | 小球与弹簧组成的系统的机械能守恒 |
16.一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用.此后,该质点的动能先逐渐减小,再逐渐增大,则恒力与物体匀速运动时速度方向的夹角θ可能是( )
| A. | θ=0 | B. | θ=180° | C. | 0<θ<90° | D. | 90°<θ<180° |
15.
一长木板在光滑的水平面上匀速运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的质量m=1kg的物块轻放在木板上,以后木板运动的速度-时间图象如图所示.已知物块始终在木板上,重力加速度g=10m/s2.则物块的最终动能E1及木板动能的减小量△E分别为( )
| A. | E1=0.5 J,△E=2 J | B. | E1=0.5 J,△E=3 J | C. | E1=1 J,△E=2 J | D. | E1=1 J,△E=3 J |
14.
如图所示是某课题小组制作的平抛仪.M是半径为R固定于竖直平面内的光滑圆弧轨道,轨道上端切线水平.M的下端相切处放置着竖直向上的弹簧枪,弹簧枪可发射速度不同、质量均为m的小钢珠,假设某次发射(钢珠距离枪口0.5R)的小钢珠恰好通过M的上端点水平飞出,已知重力加速度为g,则发射该小钢珠前,弹簧的弹性势能为( )
0 131489 131497 131503 131507 131513 131515 131519 131525 131527 131533 131539 131543 131545 131549 131555 131557 131563 131567 131569 131573 131575 131579 131581 131583 131584 131585 131587 131588 131589 131591 131593 131597 131599 131603 131605 131609 131615 131617 131623 131627 131629 131633 131639 131645 131647 131653 131657 131659 131665 131669 131675 131683 176998
| A. | mgR | B. | 2mgR | C. | 3mgR | D. | 4mgR |