19.如图甲所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方固定一螺线管Q,p和Q共轴,Q中通有变化的电流i,电流随时间变化的规律如图乙所示,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为FN,则( )

| A. | t1时刻FN>G,P有收缩的趋势 | |
| B. | t2时刻FN=G,此时穿过P的磁通量为0 | |
| C. | t3时刻FN=G,此时P中无感应电流 | |
| D. | t4时刻FN<G,此时穿过P的磁通量最小 |
18.
如图所示,水平传送带足够长,小工件放在传送带A端静止,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.5.现让传送带由静止开始以加速度a0=10m/s2向右匀加速运动,当其速度增到v=10m/s时,立即改为以大小相同的加速度向右做匀减速运动直至停止,工件最终也停在传送带上.工件在传送带上滑动时会留下“划痕”,取重力加速度g=10m/s2,在整个运动过程中( )
| A. | 工件的运动时间为3s | B. | 工件的最大速度为5m/s | ||
| C. | 工件在传送带上的“划痕”长$\frac{10}{3}$m | D. | 工件相对传送带的位移为$\frac{5}{9}$m |
16.
如图所示,水平传送带AB距离地面的高度为h,以恒定速率v0顺时针运行.甲、乙两滑块(视为质点)之间夹着一个压缩轻弹簧(长度不计),在AB的正中间位置轻放它们时,弹簧立即弹开,两滑块以相同的速率分别向左、右运动,两滑块与传送带间动摩擦因数相同,下列判断正确的是( )
| A. | 甲、乙滑块不可能落在传送带在左右两侧 | |
| B. | 甲、乙滑块可能落在传送带在左右两侧,但距释放点的水平距离一定相等 | |
| C. | 甲、乙滑块可能落在传送带的同一侧,但距释放点的水平距离一定不相等 | |
| D. | 若甲、乙滑块能落在同一点,则摩擦力对甲乙做的功一定相等 |
14.以8×103m/s的速度运行的人造卫星上一只完好的手表走过了1min,地面上的人认为它走过这1min“实际”上花了多少时间?
| A. | 1+3.6×10-10min | B. | 8 min | C. | 16.6 min | D. | 20 min |
12.图甲中变压器为理想变压器,电压表和电流表均为理想交流电表,R1、R2均为定值电阻,R3为负温度系数的热敏电阻(NTC),原线圈接有正弦交流电源,输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示,下列说法正确的是( )

| A. | 输入电压u的表达式u=20$\sqrt{2}$sinπtV | |
| B. | 在t=0.01s时刻,电流表A1的示数为零 | |
| C. | 当R3的温度升高时,电压表V的示数减小,电流表A2的示数增大 | |
| D. | 当R3的温度降低时,电流表A1的示数减小,电流表A2的示数增大 |
10.
现有一质量均匀分布的直杆,绕通过垂直于直杆的水平转轴转动时形成一个摆,称为复摆,如图所示.复摆的周期可以表示为T=2π$\sqrt{\frac{I}{mgh}}$,其中m为直杆的质量,g为重力加速度,h为转轴到直杆质量中心的距离,I为直杆对转轴的转动惯量(描述物体绕转轴转动时的惯性).当h=0时,I=ml2,其中l称为直杆绕通过质量中心且垂直于直杆的水平转轴转动时的回转半径.一般情况下,复摆对转轴的转动惯量可以表示为I=ml2+mh2,右表为实验中测量的一h组和复摆周期T的值,请用作图法求回转半径l和实验室当地的重力加速度g(要求保留小数点后两位有效数字)
0 134723 134731 134737 134741 134747 134749 134753 134759 134761 134767 134773 134777 134779 134783 134789 134791 134797 134801 134803 134807 134809 134813 134815 134817 134818 134819 134821 134822 134823 134825 134827 134831 134833 134837 134839 134843 134849 134851 134857 134861 134863 134867 134873 134879 134881 134887 134891 134893 134899 134903 134909 134917 176998
| T(s) | 1.56 | 1.51 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.59 |
| h(m) | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |