9.
一质点自x轴原点O出发,沿正方向以加速度a运动,经过to时间速度变为v0,接着以加速度-a运动,当速度变为-$\frac{{v}_{0}}{2}$时,加速度又变为a,直至速度变为$\frac{{v}_{0}}{4}$时,加速度再变为-a,直至速度变为-$\frac{{v}_{0}}{8}$,….其v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是( )
| A. | 质点运动方向一直沿x轴正方向 | |
| B. | 质点运动过程中离原点的最大距离为$\frac{{v}_{0}{t}_{0}}{2}$ | |
| C. | 质点运动过程中离原点的最大距离为voto | |
| D. | 质点最终静止时离开原点的距离一定小于voto |
8.
如图所示,图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M、N质量相等,所带电荷的绝对值也相等.现将M、N从虚线上O点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示.点a、b、c为实线与虚线的交点,已知O点电势高于c点.若不计重力,则( )
| A. | M带负电荷,N带正电荷 | |
| B. | M在从O点运动至b点的过程中,电场力对它做的功等于零 | |
| C. | N从O点运动至a点的过程中克服电场力做功 | |
| D. | N在a点的速度与M在c点的速度大小相同 |
6.一个带正电的点电荷,电量q=1×10-9C,在静电场中由a点移至b点,在这个过程中,除电场力外,其它力做的功为-3×10-8J,质点的动能增加了7×10-8J,求a、b两点间的电势差等于( )
| A. | 30V | B. | 100V | C. | 50V | D. | 70V |
4.由加速度的定义式a=$\frac{△v}{△t}$可知( )
| A. | 加速度a与速度变化量△v成正比 | B. | 加速度a的方向与△v的方向相同 | ||
| C. | 加速度a的方向与速度v的方向相同 | D. | 加速度a大小由速度变化△v决定 |
3.
A、B两带电小球,质量分别为mA、mB,用绝缘不可伸长的细线如图悬挂,静止时A、B两球高度相同.若B对A及A对B的库仑力分别为FA、FB,则下列判断正确的( )
| A. | FA<FB | |
| B. | 细线AC对A的拉力TA=mAg | |
| C. | 细线OC的拉力TC=(mA+mB)g | |
| D. | 同时烧断AC,BC细线后,A、B在竖直方向的加速度相同 |
2.为纪念中国航天事业的成就,发扬航天精神,自2016年起,将每年的4月24日设立为“中国航天日”.在46年前的这一天,中国第一颗人造卫星发射成功.已知引力常量G、月球中心到地球中心的距离R和月球绕地球运行的周期T.仅利用这三个数据,可以估算出的物理量有( )
| A. | 月球的质量 | B. | 地球的质量 | ||
| C. | 地球的半径 | D. | 月球绕地球运行速度的大小 |
1.某物体做匀变速直线运动,其位移与时间的关系为x=0.5t+t2(m),则物体在运动过程的加速度为( )
| A. | 1 m/s2 | B. | 2 m/s2 | C. | 3 m/s2 | D. | 4 m/s2 |
20.
如图所示,半径为R的硬橡胶圆环,其上带有均匀分布的负电荷,总电量为Q,若在圆环上切去一小段l(l远小于R),则圆心O处产生的电场方向和场强大小应为( )
0 133672 133680 133686 133690 133696 133698 133702 133708 133710 133716 133722 133726 133728 133732 133738 133740 133746 133750 133752 133756 133758 133762 133764 133766 133767 133768 133770 133771 133772 133774 133776 133780 133782 133786 133788 133792 133798 133800 133806 133810 133812 133816 133822 133828 133830 133836 133840 133842 133848 133852 133858 133866 176998
| A. | 方向指向AB | B. | 方向背向AB | ||
| C. | 场强大小为$\frac{klQ}{2π{R}^{3}}$ | D. | 场强大小为$\frac{klQ}{{R}^{2}}$ |