4.关于两个共点力F1,F2的夹角为θ,它们的合力为F,下面有关说法错误的是( )

| A. | 若F1和F2大小不变,θ角变大,合力就越小 | |
| B. | 若F1,F2大小分别为4N,7N,它们合力可以为12N | |
| C. | 若把F进行分解可以有多组分力,但每组只能有两个分力 | |
| D. | 质点除了受F1,F2作用,还受到F的作用 |
3.某空间存在着如图甲所示的足够大的沿水平方向的匀强磁场.在磁场中A、B两个物块叠放在一起,置于光滑水平面上,物块A带正电,物块B不带电且表面绝缘.在t1=0时刻,水平恒力F作用在物块B上,物块A、B由静止开始做加速度相同的运动.在A、B一起向左运动的过程中,以下说法正确的是( )

| A. | 图乙可以反映A所受洛仑兹力大小随时间t变化的关系 | |
| B. | 图乙可以反映A对B的摩擦力大小随时间t变化的关系 | |
| C. | 图乙可以反映A对B的压力大小随时间t变化的关系 | |
| D. | 图乙可以反映B对地面压力大小随时间t变化的关系 |
2.
三根平行的长直通电导线,分别通过一个等腰直角三角形的三个顶点且与三角形所在平面垂直,如图所示.现在使每根通电导线在斜边中点O处所产生的磁感应强度大小均为B,则下列说法中正确的有( )
| A. | O点处实际磁感应强度的大小为B | |
| B. | O点处实际磁感应强度的大小为$\sqrt{5}$B | |
| C. | O点处实际磁感应强度的方向与斜边夹角为90° | |
| D. | O点处实际磁感应强度的方向就是斜边方向 |
1.
如图所示,图中直线①表示某(外电路为纯电阻电路)电源的路端电压与电流的关系图线,图中曲线②表示该电源的输出功率与电流的关系图线,则下列说法正确的是( )
| A. | 电源的电动势为50 V | |
| B. | 电源的内阻为$\frac{25}{3}$Ω | |
| C. | 电流为2.5 A时,外电路的电阻一定为15Ω | |
| D. | 输出功率为120 W时,路端电压一定是30 V |
19.质点做直线运动的v-t图象如图所示,该质点( )

| A. | 在第2秒末加速度方向发生了改变 | B. | 在第2秒末速度方向发生了改变 | ||
| C. | 第3秒末和第5秒末的位置相同 | D. | 在前2秒内发生的位移为零 |
18.
如图所示,物体在水平力F作用下静止在固定的斜面上,若稍减小水平力F,而物体仍能保持静止,下列说法正确的是( )
| A. | 斜面对物体的静摩擦力不一定减小,支持力不一定减小 | |
| B. | 斜面对物体的静摩擦力及支持力一定都减小 | |
| C. | 斜面对物体的静摩擦力不一定减小,支持力一定减小 | |
| D. | 斜面对物体的静摩擦力一定减小,支持力不一定减小 |
17.
如图所示,质量为10kg的物体受到与水平方向成37o角拉力F1=50N力的作用向右作匀速直线运动,则( ) (g=10N/kg)
| A. | 地面对物体的支持力为100N | |
| B. | 地面对物体的摩擦力为40N | |
| C. | 地面与物体间的动摩擦因数为0.4 | |
| D. | F1与物体和地面间摩擦力f的合力方向竖直向下 |
16.物体从离地面180m高处做自由落体运动(g取10m/s2),则下列选项中不正确的是( )
| A. | 物体运动6s后落地 | |
| B. | 物体落地时的速度大小为60 m/s | |
| C. | 物体在整个下落过程中的平均速度为20 m/s | |
| D. | 物体在落地前最后1 s内的位移为55 m |
15.
有一电场强度方向沿x轴方向的电场,其电势ϕ随x的分布如图所示.一质量为m、带电量为-q的粒子只在电场力的作用下,以初速度V0从x=0处的O点进入电场并沿x轴正方向运动,则下关于该粒子运动的说法中正确的是( )
0 134629 134637 134643 134647 134653 134655 134659 134665 134667 134673 134679 134683 134685 134689 134695 134697 134703 134707 134709 134713 134715 134719 134721 134723 134724 134725 134727 134728 134729 134731 134733 134737 134739 134743 134745 134749 134755 134757 134763 134767 134769 134773 134779 134785 134787 134793 134797 134799 134805 134809 134815 134823 176998
| A. | 粒子从x=0处运动到x=x1处的过程中动能逐渐增大 | |
| B. | 粒子从x=x1处运动到x=x3处的过程中电势能逐渐减小 | |
| C. | 欲使粒子能够到达x=x4处,则粒子从x=0处出发时的最小速度应为2$\sqrt{\frac{q{φ}_{0}}{m}}$ | |
| D. | 若v0=2$\sqrt{\frac{2q{φ}_{0}}{m}}$,则粒子在运动过程中的最小速度为$\sqrt{\frac{6q{φ}_{0}}{m}}$ |