1.图甲为一列横波在t=0.5s时刻的波形图,图乙为介质中M点振动图象.下列说法正确的是( )

| A. | 这列波沿x轴正方向传播 | |
| B. | 这列波的波速大小为2m/s | |
| C. | 这列波遇到的尺寸为40m的某障碍物时能发生明显的衍射现象 | |
| D. | 再经过1.5s,M点通过的路程是1.2cm |
20.
如图所示,有一交流电源接在理想变压器的原线圈的两端,电源电动势随时间变化的表达式为e=100$\sqrt{2}$sin(50πt)伏,电源内阻为r=5Ω,调节滑动变阻器R的阻值,观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.4A,电流表为理想表,下列说法中正确的是( )
| A. | 变压器原、副线圈匝数比为2:1 | |
| B. | 副线圈输出电压的表达式为e2=50$\sqrt{2}$sin(100πt) | |
| C. | 副线圈电流I2=4A时,变压器输入功率P1=200W | |
| D. | 当R=1.25Ω时,电源输出率最大 |
19.
在O处有一点电荷,该点电荷电场中有三个等间距的等势面a、b、c(以虚线表示),已知两相邻等势面的间距相等.如图所示中实线所示是一质子以某一速度射入电场后的运动轨迹,其中1、2、3、4表示运动轨迹与等势面的一些交点.由此可判定( )
| A. | Uab=Ubc=$\frac{Uac}{2}$ | |
| B. | O处的点电荷一定带负电 | |
| C. | a、b、c三个等势面的电势关系是φa>φb>φc | |
| D. | 质子在1、2、3、4四个位置处所具有的电势能与动能的总和一定相等 |
16.
两个半径均为R的圆形平板电极,平行正对放置,相距为d,两极板间电压为U,极板间电场可以认为是匀强电场.一个带电粒子从两极板上方的正中间位置以初速度v0垂直于电场方向射入两极板之间,到达负极板时恰好落在中心位置.已知粒子的质量为m,电荷量为q,不计粒子重力,则( )
| A. | 此过程粒子运动的加速度大小为$\frac{U}{md}$ | |
| B. | 此过程粒子的电势能减少了qU | |
| C. | 粒子到达负极板中心时的速度大小为v0+$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$ | |
| D. | 若只将粒子的初速度增大至2v0,粒子将从负极板的最下端边缘射出. |
15.
如图所示,一理想变压器的原、副线圈的匝数比为2:1,在原、副线圈的回路中分别接有阻值相同的电阻R,原线圈一侧接在电压为220V的正弦交流电源上,不计一切导线电阻.设副线圈回路中电阻两端的电压为U,原、副线圈回路中电阻R消耗功率的比值为k,则( )
| A. | U=66V,k=$\frac{1}{9}$ | B. | U=22V,k=$\frac{1}{9}$ | C. | U=110V,k=$\frac{1}{4}$ | D. | U=88V,k=$\frac{1}{4}$ |
14.如图甲所示,按正弦规律变化的电压u加在图乙的理想变压器原线圈ab两端,原、副线圈的匝数比为5:l,电压表为理想电表,A1、A2均为灯泡,R和L分别是定值电阻和电感线圈,下列说法正确的是( )

| A. | 电压u的表达式u=311sin100πt(V) | B. | 电压表示数为44V | ||
| C. | 只增大电压u的频率,A1变亮 | D. | 只增大电压u的频率,A2变暗 |
13.
如图所示,电场中电势分别为2V、4V、6V的三个等势面用三条平行且等间距的虚线表示.一个不计重力带负电的粒子P在电场中运动的轨迹用实线表示,A、B、C是轨迹上的三点,下列说法中正确的是( )
0 134841 134849 134855 134859 134865 134867 134871 134877 134879 134885 134891 134895 134897 134901 134907 134909 134915 134919 134921 134925 134927 134931 134933 134935 134936 134937 134939 134940 134941 134943 134945 134949 134951 134955 134957 134961 134967 134969 134975 134979 134981 134985 134991 134997 134999 135005 135009 135011 135017 135021 135027 135035 176998
| A. | 粒子P一定是依次沿A、B、C运动 | |
| B. | 粒子P在三点所受电场力的大小相等 | |
| C. | 粒子P在B点动能最大 | |
| D. | 粒子P在C点的电势能最大 |