18.
如图所示,在动摩擦因数μ=0.2的水平面上有一个质量m=lkg的小球,小球左侧连接一水平轻弹簧,弹簧左端固定在墙上,右侧连接一与竖直方向成θ=45°角的不可伸长的轻绳,轻绳另一端固定在天花板上,此时小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零.在剪断轻绳的瞬间(g取10m/s2),下列说法中正确的是( )
| A. | 小球受力个数不变 | |
| B. | 小球立即向左加速,且加速度的大小为a=8m/s2 | |
| C. | 小球立即向左加速,且加速度的大小为a=l0m/s2 | |
| D. | 若剪断的是弹簧,则剪断瞬间小球加速度的大小a=l0$\sqrt{2}$m/s2 |
16.
国产歼-15舰载机以80m/s的速度降落在静止的“辽宁号”航母水平甲板上,机尾挂钩精准钩住阻拦索,如图所示.在阻拦索的拉力帮助下,经历2.5s速度减小为零.若将上述运动视为匀减速直线运动,根据以上数据不能求出战斗机在甲板上运动的( )
| A. | 位移 | B. | 加速度 | C. | 平均速度 | D. | 受到的阻力 |
15.
倾角为θ=45°、外表面光滑的楔形滑块M放在水平面AB上,滑块M的顶端O处固定一细线,细线的另一端拴一小球,已知小球的质量为m=$\frac{\sqrt{5}}{5}$kg,当滑块M以a=2g的加速度向右运动时,则细线拉力的大小为(取g=10m/s2)( )
| A. | 10N | B. | 5N | C. | $\sqrt{5}$N | D. | $\sqrt{10}$N |
14.
如图所示,物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平面上,A、B的质量分别为mA=1kg,mB=2kg,A、B之间的动摩擦因数μ=0.3,在B上作用一个水平向右的拉力F后,下列说法中正确的是( )
| A. | 由于A、B间存在摩擦,故无论F多大,A、B两者均能保持相对静止,一起向前运动 | |
| B. | 要保持A、B两者相对静止,F必须小于等于9N | |
| C. | 当F=6N时,A、B间的摩擦力大小为2N | |
| D. | 随着F的不断增大,A的加速度也将不断增大 |
13.
如图所示,两轻质弹簧a、b悬挂一质量为m的小球,整体处于平衡状态,a弹簧与竖直方向成30°角,b弹簧与竖直方向成60°角,a、b两弹簧的形变量相等,重力加速度为g,则( )
| A. | 弹簧a、b的劲度系数之比为$\sqrt{3}$:1 | |
| B. | 弹簧a、b的劲度系数之比为$\sqrt{3}$:2 | |
| C. | 若弹簧a下端松脱,则松脱瞬间小球的加速度大小为$\sqrt{3}$g | |
| D. | 若弹簧b下端松脱,则松脱瞬间小球的加速度大小为$\frac{g}{2}$ |
12.
-理想变压器原、副线圈的匝数比为44:1.原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头.下列说法错误的是( )
| A. | 副线圈输出电压的有效值为5V | |
| B. | 原线圈输入电压在$\frac{T}{4}$~$\frac{3}{4}$T时间内的平均值为0 | |
| C. | P向左移动时,变压器原、副线圈的电流都减小 | |
| D. | P向左移动时,变压器的输入功律减小 |
9.
如图所示,一种用来研究粒子运动径迹的云室中,有垂直纸面向外的匀强磁场.图中曲线ab是带电粒子垂直入射留下的径迹.由于它在行进中使周围气体电离,能量越来越小,若其电量保持不变,则( )
0 134902 134910 134916 134920 134926 134928 134932 134938 134940 134946 134952 134956 134958 134962 134968 134970 134976 134980 134982 134986 134988 134992 134994 134996 134997 134998 135000 135001 135002 135004 135006 135010 135012 135016 135018 135022 135028 135030 135036 135040 135042 135046 135052 135058 135060 135066 135070 135072 135078 135082 135088 135096 176998
| A. | 粒子带正电,由b向a运动 | B. | 粒子带负电,由b向a运动 | ||
| C. | 粒子带正电,由a向b运动 | D. | 粒子带负电,由a向b运动 |