8.
如图,A、B、C、D是正四面体的四个顶点,现在A固定一电荷量为+q的点电荷,在B固定一电荷量为-q的点电荷,取无穷远电势为零,下列说法正确的是( )
| A. | 棱AB中点的电势为零 | B. | 棱AB中点的场强为零 | ||
| C. | C、D两点的电势相等 | D. | C、D两点的场强相同 |
7.
质量为400kg的赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数$\frac{1}{v}$的关系如图所示,则赛车( )
| A. | 速度随时间均匀增大 | B. | 加速度随时间均匀增大 | ||
| C. | 输出功率为160kW | D. | 所受阻力大小为1600N |
6.
如图,两个相同小物块a和b之间用一根轻弹簧相连,系统用细线静止悬挂于足够高的天花板下.细线某时刻被剪断,系统下落,已知重力加速度为g,则( )
| A. | 细线剪断瞬间,a和b的加速度大小均为g | |
| B. | 弹簧恢复原长时,a和b的加速度大小均为g | |
| C. | 下落过程中弹簧一直保持拉伸状态 | |
| D. | 下落过程中a、b和弹簧组成的系统机械能守恒 |
5.
如图,人造卫星M、N在同一平面内绕地心O做匀速圆周运动.已知M、N连线与M、O连线间的夹角最大为θ,则M、N的运动周期之比等于( )
| A. | sin3θ | B. | $\frac{1}{si{n}^{3}θ}$ | C. | $\sqrt{si{n}^{3}θ}$ | D. | $\sqrt{\frac{1}{si{n}^{3}θ}}$ |
4.
如图,长方体ABCD-A1B1C1D1中|AB|=2|AD|=2|AA1|,将可视为质点的小球从顶点A在∠BAD所在范围内(包括边界)分别沿不同方向水平抛出,落点都在A1B1C1D1范围内(包括边界).不计空气阻力,以A1B1C1D1所在水平面为重力势能参考平面,则小球( )
| A. | 抛出速度最大时落在B1点 | |
| B. | 抛出速度最小时落在D1点 | |
| C. | 从抛出到落在B1D1线段上任何一点所需的时间都相等 | |
| D. | 落在B1D1中点时的机械能与落在D1点时的机械能相等 |
3.
阻值均为R的四个电阻、电容为C的电容器及电动势为E的电源(不计内阻)连接成如图所示的电路.开关K闭合且电路稳定时,以下说法正确的是( )
| A. | 电容器两板间电压为$\frac{E}{3}$ | |
| B. | 电容器极板上的电荷量为$\frac{2CE}{5}$ | |
| C. | 减小电容器两极板正对面积,极板上的电荷量减小 | |
| D. | 减小电容器两极板间的距离,稳定后两板间电压比原来的更小 |
2.
根据伽利略理想斜面实验,利用如图所示的轨道装置做实验:在斜轨上先后铺垫三种粗糙程度不同的材料,小球从左侧斜轨上的O点由静止释放后沿斜轨向下运动,并沿右侧斜轨上升到的最高位置依次为1、2、3.对比这三次实验可知( )
0 134941 134949 134955 134959 134965 134967 134971 134977 134979 134985 134991 134995 134997 135001 135007 135009 135015 135019 135021 135025 135027 135031 135033 135035 135036 135037 135039 135040 135041 135043 135045 135049 135051 135055 135057 135061 135067 135069 135075 135079 135081 135085 135091 135097 135099 135105 135109 135111 135117 135121 135127 135135 176998
| A. | 第一次实验中小球接触的材料是最光滑的 | |
| B. | 第二次实验中小球的机械能守恒 | |
| C. | 第三次实验中小球的惯性最大 | |
| D. | 第三次实验中小球对轨道最低点的压力最大 |