18.
如图所示,一质量为M=3kg的铁块套在倾斜放置的杆上.铁块与杆之间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,且最大静摩擦力和滑动摩擦力大小相等.杆与水平方向成θ=60°角,一轻绳一端连接在铁块上,一端连在一质量m=2kg的小球上,一水平力F作用在小球上,连接铁块与小球的轻绳与杆垂直,铁块和小球都处于静止状态,g取10m/s2,则( )
| A. | 拉力F的大小为10N | |
| B. | 铁块所受的摩擦力大小为15N | |
| C. | 若将F在图示的平面内沿逆时针方向缓慢地转过30°角,此过程中铁块受到的摩擦力逐渐减小 | |
| D. | 若将连接铁块与小球的轻绳突然剪断,则铁块受到的摩擦力将减小 |
15.
一列沿x轴负方向传播的简谐横波,在t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.02s时刻的波形如图中虚线所示.则该波的传播速度可能是( )
| A. | 1m/s | B. | 1.5m/s | C. | 2m/s | D. | 2.5m/s |
14.
如图所示,负载电阻为R接在理想变压器的副线圈上,虚线部分可以用一个电阻R1来等效代替,R1称为等效电阻,这里的等效,是指输入电路的电压丶电流丶功率不变.若理想变压器的原丶副线圈的匝数之比为n1n2,则有( )
| A. | R1=$(\frac{{n}_{2}}{{n}_{1}})^{2}$R | B. | R1=$(\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}})^{2}$R | C. | R1=$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$R | D. | R1=$\frac{{n}_{2}}{{n}_{1}}$R |
13.如图甲所示,理想变压器的原线圈输入电压如图乙所示的交流电,电路中电阻R=10Ω,M是标有“10V、10W(输入功率)”的电动机,其绕线电阻r=1Ω,电动机正常工作.下列说法正确的是( )
| A. | 变压器原、副线圈的匝数比是11:1 | B. | 电流表示数是2A | ||
| C. | 电动机的输出功率为1W | D. | 变压器的输入功率为20W |
11.
一列波长大于3m的横波沿着x轴正方向传播,处在x1=1m和x2=4m的两质点A、B的震动图象如图所示,由此可知( )
0 132610 132618 132624 132628 132634 132636 132640 132646 132648 132654 132660 132664 132666 132670 132676 132678 132684 132688 132690 132694 132696 132700 132702 132704 132705 132706 132708 132709 132710 132712 132714 132718 132720 132724 132726 132730 132736 132738 132744 132748 132750 132754 132760 132766 132768 132774 132778 132780 132786 132790 132796 132804 176998
| A. | 波长为4m | B. | 波速为2m/s | ||
| C. | 3s末A、B两质点的位移相同 | D. | 1s末A点的速度大于B点的速度 |