20.如图所示,t=0 时,质量为 0.5kg 物体从光滑斜面上的 A 点由静止开始下 滑,经过 B 点后进入水平面(设物体经过 B 点前后速度大小不变),最后停在 C 点.测得每隔 2s 的三个时刻物体的瞬时速度记录在表格中,由此可知(重力加 速度 g=10m/s2)( )
| t/s | 0 | 2 | 4 | 6 |
| v/m•s-1 | 0 | 8 | 12 | 8 |
| A. | 物体运动过程中的最大速度为 12m/s | |
| B. | t=3s 的时刻物体恰好经过B点 | |
| C. | t=10s 的时刻物体恰好停在 C 点 | |
| D. | A、B 间的距离大于 B、C 间的距离 |
17.关于一定量的气体,下列说法正确的是( )
| A. | 只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低 | |
| B. | 气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和 | |
| C. | 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零 | |
| D. | 气体从外界吸收热量,其内能一定增加 | |
| E. | 气体在等压膨胀过程中温度一定升高 |
16.
如图所示,小球A系在竖直拉紧的细绳下端,球又恰与斜面接触并处于静止状态,则小球受的力是( )
| A. | 重力和线的拉力 | B. | 重力、线的拉力和摩擦力 | ||
| C. | 重力、斜面对球的弹力 | D. | 重力、线的拉力和斜面对球的弹力 |
15.
如图所示,电场中的一根电场线,在该电场线上有a、b两点,用Ea、Eb分别表示两处场强的大小,则( )
| A. | a、b两点的场强方向相反 | |
| B. | 因为电场线由a指向b,所以Ea>Eb | |
| C. | 因为电场线是直线,所以Ea=Eb | |
| D. | 因为不知道a、b附近的电场线分布情况,所以不能确定Ea、Eb的大小关系 |
14.
图为一个示波器工作原理的示意图,电子经电压为U1的加速电场后以速度v0垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量是h,两平行板间的距离为d,电势差U2,板长L,为了提高示波管的灵敏度(每单位电压引起的偏转量$\frac{h}{{U}_{2}}$)可采取的方法是( )
| A. | 减小两板间电势差U2 | B. | 尽可能使板长L长些 | ||
| C. | 使加速电压U1降低一些 | D. | 尽可能使板间距离d大一些 |
12.
半径为R的光滑圆环竖直放置,环上套有两个质量分别为m和$\sqrt{3}$m的小球A和B.A、B之间用一长为$\sqrt{2}$R的轻杆相连,如图所示.开始时,A、B都静止,且A在圆环的最高点,现将A、B释放.则( )
| A. | B球到达最低点的速度是$\sqrt{gR}$ | |
| B. | B球到达最低点杆对A做功为零 | |
| C. | B球在圆环右侧区域内能到达的最大竖直高度是$\frac{\sqrt{3}}{2}$R | |
| D. | B球在圆环右侧区域内能到达的最高点与竖直方向的夹角为30° |
11.
两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,则( )
0 133858 133866 133872 133876 133882 133884 133888 133894 133896 133902 133908 133912 133914 133918 133924 133926 133932 133936 133938 133942 133944 133948 133950 133952 133953 133954 133956 133957 133958 133960 133962 133966 133968 133972 133974 133978 133984 133986 133992 133996 133998 134002 134008 134014 134016 134022 134026 134028 134034 134038 134044 134052 176998
| A. | q1和q2为同种电荷 | |
| B. | A点和N点的电场强度为零 | |
| C. | NC间场强方向向x轴负方向 | |
| D. | 将一负点电荷从N点移到D点,电势能先增大后减小 |