17.
如图所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,O为圆心,且AB为沿水平方向的直径,圆弧上有一点C,且∠BOC=60°.若在A点以初速度v0沿水平方向抛出一个质量为m的小球,小球将击中坑壁上的C点.重力加速度为g,圆的半径为R,下列说法正确的是( )
| A. | 小球击中C点时速度与水平方向的夹角为30° | |
| B. | 小球飞行的时间为$\frac{{2\sqrt{3}{V_0}}}{3g}$ | |
| C. | 只要速度v0与R满足一定的关系,小球在C点能垂直击中圆弧 | |
| D. | 不论v0取多大值,小球都不可能在C点垂直击中圆弧 |
16.
如图所示,半径为L的圆管轨道(圆管内径远小于轨道半径)竖直放置,管内壁光滑,管内有一个小球(小球直径略小于管内径)可沿管转动,设小球经过最高点P时的速度为v,则( )
| A. | v的最小值为 $\sqrt{gL}$ | |
| B. | v若增大,球所需的向心力减小 | |
| C. | 当v由$\sqrt{gL}$逐渐减小时,轨道对球的弹力也减小 | |
| D. | 当v由$\sqrt{gL}$逐渐增大时,轨道对球的弹力也增大 |
11.
如图1所示,光滑的平行竖直金属导轨AB、CD相距L,在A、C之间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间abcd矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为5d的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒放在磁场下边界ab上(与ab边重合),现用一个竖直向上的力F拉导体棒,使它由静止开始运动,已知导体棒离开磁场前已开始做匀速直线运动,导体棒与导轨始终垂直且保持良好接触,导轨电阻不计,F随导体棒与初始位置的距离x变化的情况如图2所示,下列判断正确的是( )
| A. | 导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为$\frac{5BLd}{R}$ | |
| B. | 导体棒离开磁场时速度大小为$\frac{2mg(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| C. | 离开磁场时导体棒两端电压为$\frac{2mgR}{BL}$ | |
| D. | 导体棒经过磁场的过程中,电阻R产生焦耳热为9mgd-$\frac{2{m}^{3}{g}^{2}(R+r)}{{B}^{4}{L}^{4}}$ |
9.
杭州湾跨海大桥护栏总长度被均匀分成7种颜色,一辆汽车在桥上匀速行驶,汽车速度表显示速率如图所示,坐在汽车内的同学用手表计时,测得汽车通过红色护栏段用时为4分20秒.则杭州湾跨海大桥的长度大约是 ( )
| A. | 16km | B. | 26km | C. | 36km | D. | 46km |
8.一物体由静止开始以恒定加速度下落,经过时间1s落至地面,落地时速度是9m/s.下列说法中正确的是( )
0 134299 134307 134313 134317 134323 134325 134329 134335 134337 134343 134349 134353 134355 134359 134365 134367 134373 134377 134379 134383 134385 134389 134391 134393 134394 134395 134397 134398 134399 134401 134403 134407 134409 134413 134415 134419 134425 134427 134433 134437 134439 134443 134449 134455 134457 134463 134467 134469 134475 134479 134485 134493 176998
| A. | 物体下落高度为4.5 m | B. | 物体下落高度为4.9 m | ||
| C. | 物体下落的加速度为9 m/s2 | D. | 物体下落的加速度为9.8 m/s2 |