19.
如图所示,电源电动势E=8V,内阻不为零,电灯A标有“10V,10W”字样,电灯B标有“8V,20W”字样,滑动变阻器的总电阻为6Ω,电流表的示数为I,电压表的示数为U,当滑动触头P由a端向b端滑动的过程中(不考虑电灯电阻的变化)( )
| A. | I先增大后减小,U先减小后增大 | B. | I先增大后减小,U先增大后减小 | ||
| C. | I一直增大,U一直减小 | D. | I一直减小,U一直增大 |
17.
在光滑的水平面上有两个在同一直线上相向运动的小球,其中甲球的质量m1=2kg,乙球的质量m2=1kg,规定向右为正方向,碰撞前后甲球的速度随时间变化情况如图所示.已知两球发生正碰后粘在一起,则碰前乙球速度的大小和方向分别为( )
| A. | 7 m/s,向右 | B. | 7 m/s,向左 | C. | 1 m/s,向左 | D. | 1 m/s,向右 |
16.对于光电效应的下列说法中,正确的有( )
| A. | 极限频率和逸出功只与材料的性质有关,与入射光的频率无关 | |
| B. | 与极限频率对应的波长叫做极限波长,只有入射光的波长小于或者等于极限波长时,才能发生光电效应 | |
| C. | 由$\frac{{m}_{0}{{v}_{c}}^{2}}{2}$=eUc可见:光电子的最大初动能由遏止电压决定 | |
| D. | 光电效应现象只能说明光子具有能量,不能说明光子具有动量 |
14.如图所示,光电子最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象,该图象是研究金属而得到的,那么( )
| A. | 该金属的逸出功为E | |
| B. | 该金属的逸出功为hν0 | |
| C. | 入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为E | |
| D. | 入射光的频率为$\frac{{v}_{0}}{2}$时,产生的光电子的最大初动能为$\frac{E}{2}$ |
13.
如图所示,一光滑斜面固定在地面上,重力为G的物体在一水平推力F的作用下处于静止状态.若斜面的倾角为θ,则( )
| A. | F=Gcos θ | B. | F=Gsin θ | ||
| C. | 物体对斜面的压力N=Gcos θ | D. | 物体对斜面的压力N=$\frac{G}{cosθ}$ |
12.如图所示,一个电量为+Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点,另一个电量为-q、质量为m的点电荷乙从A点以初速度v0.沿它们的连线向甲运动,到B点时速度最小且为v.已知静电力常量为k,点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ,A、B间距离为L,则以下说法正确的是( )

| A. | O、B间的距离为$\sqrt{\frac{kQq}{μmg}}$ | |
| B. | 从A到B的过程中,电场力对点电荷乙做的功为W=μmgL+$\frac{1}{2}$ mv02-$\frac{1}{2}$mv2 | |
| C. | 从A到B的过程中,电场力对点电荷乙做的功为W=μmgL+$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02 | |
| D. | 从A到B的过程中,两电荷的电势能一直减少 |
11.
如图,虚线ab和c是静电场中的三个等势面,它们的电势分别为φa、φb和ωc,φa>φb>φc.带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示,由图可知( )
0 132511 132519 132525 132529 132535 132537 132541 132547 132549 132555 132561 132565 132567 132571 132577 132579 132585 132589 132591 132595 132597 132601 132603 132605 132606 132607 132609 132610 132611 132613 132615 132619 132621 132625 132627 132631 132637 132639 132645 132649 132651 132655 132661 132667 132669 132675 132679 132681 132687 132691 132697 132705 176998
| A. | 粒子从K到L的过程中,电场力做负功 | |
| B. | 粒子从L到M的 过程中,电场力做负功 | |
| C. | 粒子从K到L的过程中,该粒子电势能增加 | |
| D. | 粒子从L到M的过程中,动能减小 |