16.
如图所示,用与竖直方向成θ角(θ<45°)的倾斜轻绳a和水平轻绳b共同固定一个小球,这时绳b的拉力为F1,现保持小球在原位置不动,使绳b在原竖直平面内逆时针转过θ角,绳b的拉力为F2,再逆时针转过θ角固定,绳b的拉力为F3,则( )
| A. | F1=F3>F2 | B. | F1<F2<F3 | C. | F1=F3<F2 | D. | 绳a的拉力增大 |
15.下列说法正确的是( )
| A. | 研究跳水运动员转体动作时,运动员不可视为质点 | |
| B. | 位移和路程都是矢量 | |
| C. | 质点通过一段路程,位移不可能是零 | |
| D. | 速度减小时,加速度也一定减小 |
14.如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图象,下列结论正确的是( )

| A. | 电源的电动势为5.0 V | B. | 电源的内阻为12Ω | ||
| C. | 电源的短路电流为0.5 A | D. | 电流为0.3 A时的外电阻是18Ω |
13.关于磁感应强度,下列说法正确的是( )
| A. | 由B=$\frac{F}{IL}$可知,B与F成正比,与IL成反比 | |
| B. | 通电导线放在磁场中某点,该点就有磁感应强度,如果将通电导线拿走,该点的磁感应强度就变为零 | |
| C. | 通电导线所受磁场力不为零的地方一定存在磁场,通电导线不受磁场力的地方一定不存在磁场(即B=0) | |
| D. | 磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定 |
12.
如图所示,将两个半径相同、粗细相同互相垂直的圆形导线圈固定在一起,其圆心恰重合,两线圈通以了相同大小的电流.设每个线圈中电流在圆心处产生磁感应强度均为1T,则圆心O处的磁感应强度大小是( )
| A. | 1T | B. | 1.4T | C. | 2T | D. | 1.7T |
11.
A、B、C是三个不同规格的灯泡,按图所示方式连接恰好能正常发光,已知电源的电动势为E,内电阻为r,将滑动变阻器的滑片P向左移动,则三个灯亮度变化是( )
| A. | 都比原来亮 | B. | 都比原来暗 | ||
| C. | A、B灯比原来亮,C灯变暗 | D. | A、B灯比原来暗,C灯变亮 |
10.下列说法正确的是( )
| A. | 由公式R=ρ$\frac{l}{S}$可知均匀导体的电阻与其长度成正比,与其横截面积成反比 | |
| B. | 由公式R=$\frac{U}{I}$可知导体的电阻与其两端电压成正比,与通过的电流成反比 | |
| C. | 一根均匀导线被均匀拉长为原来2倍的长度,则其电阻为原来的2倍 | |
| D. | 一个电阻率不会改变的导体两端的电压增大为原来的2倍,但其电阻不变 |
9.下列说法中正确的是( )
| A. | 电容是描述电容器容纳电荷本领大小的物理量 | |
| B. | 电容器是储存电荷和电能的容器,只有带电时才称电容器 | |
| C. | 固定电容器所充电荷量跟加在两极板间的电压成正比 | |
| D. | 电容器的电容跟极板所带电荷量成正比,跟极板间电压成反比 |
8.平行板电容器充完电后,两极板与电源断开,增大电容器两极板间的距离时,电容器所带的电量Q、电容C、两极间的电压U,电容器两极板间的场强E的变化情况是( )
| A. | Q变小,C不变,U不变,E变小 | B. | Q变小,C变小,U不变,E不变 | ||
| C. | Q不变,C变小,U变大,E变小 | D. | Q不变,C变小,U变大,E不变 |
7.如图所示,这是一个物体运动的速度-时间图象,以下说法正确的是( )

0 133949 133957 133963 133967 133973 133975 133979 133985 133987 133993 133999 134003 134005 134009 134015 134017 134023 134027 134029 134033 134035 134039 134041 134043 134044 134045 134047 134048 134049 134051 134053 134057 134059 134063 134065 134069 134075 134077 134083 134087 134089 134093 134099 134105 134107 134113 134117 134119 134125 134129 134135 134143 176998
| A. | 前2秒内的平均速度大于后2秒内的平均速度 | |
| B. | 前2秒内的平均速度小于后2秒内的平均速度 | |
| C. | 第4秒内加速度逐渐减小 | |
| D. | 前3秒内物体运动轨迹是直线,第4秒内物体的运动轨迹为曲线 |