18.
如图所示,物体A、B的质量分别为m、2m,物体B置于水平面上,B物体上部半圆型槽的半径为R,将物体A从圆槽的右侧最顶端由静止释放,一切摩擦均不计.则AB构成的系统( )
| A. | 这一过程动量守恒 | |
| B. | 这一过程仅在水平方向动量守恒 | |
| C. | 因为系统机械能守恒,物体A运动到圆槽的最低点速度为$\sqrt{2gR}$ | |
| D. | 释放后当A物体向左上升到最高点时,又恰与释放点等高 |
17.
如图所示,位于光滑水平桌面上的小滑块P和Q都可视作质点且质量相等,Q与轻质弹簧相连,设Q静止,P以某一初速度向Q运动并与弹簧发生碰撞.此过程无机械能损耗,若P的初速度为V0,初动能为Eq,则下列判断正确的是( )
| A. | 物体Q的最大速度为$\frac{{V}_{0}}{2}$ | B. | 物体Q的最大速度为V0 | ||
| C. | 弹簧的最大弹性势能为$\frac{{E}_{0}}{2}$ | D. | 弹簧的最大弹性势能为$\frac{{E}_{0}}{4}$ |
16.
一枚火箭搭载着卫星以速率V0进入太空预定位置,由控制系统使箭体与卫星分离.已知分离前箭与星总质量为m1,分离后后部分的箭体质量为m2,分离后箭体以速率V2沿火箭原方向飞行,若忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化,则分离后卫星的速率V1为( )
| A. | $\frac{{m}_{1}{V}_{0}-{m}_{2}V}{{m}_{1}-{m}_{2}}$ | B. | V0+V2 | ||
| C. | V0-$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$V2 | D. | V0+$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$(V0-V2) |
15.质量为m的人随装着沙子的无动力小车以速度V在光滑水平面上匀速前进,下列的各种操作,能使平板车的速度增大的是( )
| A. | 人相对小车竖直向上跳起 | |
| B. | 人相对小车水平向后跳出 | |
| C. | 拔开车底的塞子,让沙子漏出 | |
| D. | 若路边有一果树掉下的水果竖直落入车中 |
13.下列说法正确的是( )
| A. | 试探电荷也可以用一个带电小球代替 | |
| B. | 电荷守恒规律只在一切宏观物理过程中成立,但在一切微观物理过程中不成立 | |
| C. | 真空中点电荷之间的静电力大小可以用库仑定律计算 | |
| D. | 元电荷就是电子 |
10.在如图甲所示的电阻R上加上如图乙所示的交变电压,电表为理想交变电表( )

0 131736 131744 131750 131754 131760 131762 131766 131772 131774 131780 131786 131790 131792 131796 131802 131804 131810 131814 131816 131820 131822 131826 131828 131830 131831 131832 131834 131835 131836 131838 131840 131844 131846 131850 131852 131856 131862 131864 131870 131874 131876 131880 131886 131892 131894 131900 131904 131906 131912 131916 131922 131930 176998
| A. | 交变电压周期是0.02s | |
| B. | 电压表读数为220V | |
| C. | 0.01s时,电流表读数为0 | |
| D. | 通过R的电流表达式为i=$\frac{220}{R}$sin100πt(A) |