16.
如图所示,三个完全相同的物体a、b、c叠放在粗糙水平桌面上,a的左端通过一根轻绳与质量m=3$\sqrt{3}$kg的小球相连,小球静止在固定的光滑半球形器皿中,在半球形器皿中的绳与水平方向的夹角为60°,且半球形器皿边沿与物体a间的轻绳水平.水平向右的力F=30N作用在b上,三个物体保持静止状态.取g=10m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 物体b受到物体a施加的一个大小为30N的静摩擦力,方向水平向右 | |
| B. | 物体c受到物体b施加的大小为30N的静摩擦力,方向水平向右 | |
| C. | 撤去力F的瞬间,三个物体一定会获得向左的加速度 | |
| D. | 桌面对物体a的摩擦力大小为0 |
15.
如图所示,是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场的磁感应强度和匀强电场的电场强度分别为B和E,平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1、A2.平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场.下列表述中正确的是( )
| A. | 质谱仪是分析同位素的重要工具 | |
| B. | 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里 | |
| C. | 能通过狭缝P的带电粒子的速率大于$\frac{E}{B}$ | |
| D. | 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越大 |
14.对气体热现象的微观解释正确的是( )
| A. | 虽然分子的运动时杂乱无章的,但密闭在容器中的气体,在某一时刻向各个方向运动的气体分子数目一定相等 | |
| B. | 同种气体分子,温度越高,分子的平均速率越大;大量气体分子做无规则运动,速率有大有小,但是分子的速率按“按各种速率的分子数目相等”的 规律分布 | |
| C. | 气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关 | |
| D. | 一定质量的某种理想气体,温度不变,体积减小时,气体的内能一定增大 | |
| E. | 气体对容器的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力 |
11.
如图所示的电路中,电源内阻为r,R1、R3、R4均为定值电阻,电表均为理想电表;闭合电键S,将滑动变阻器R2的滑片向下滑动,电流表和电压表示数变化量的大小分别为△I、△U,下列结论中正确的是( )
| A. | 电流表示数变大 | B. | 电压表示数变大 | C. | |$\frac{△U}{△I}$|<r | D. | |$\frac{△U}{△I}$|=r |
10.
甲乙两物体在同一直线上沿同一方向运动,它们在0-0.4s时间内的v-t图象如图所示;由图可以确定的是( )
| A. | 在t1时刻甲和乙相距最近 | B. | 在t1时刻甲和乙相距最远 | ||
| C. | t1=0.3s | D. | 0-0.4s甲和乙的位移之比为1:4 |
9.
粗糙的水平地面上,重为10N的木块以一定的初速度向右滑行的同时还受到一个向左的水平推力F的作用,F=4N,已知地面的动摩擦因数为0.1,在木块停止运动之前,下列说法正确的是( )
| A. | 地面对木块的支持力为10N | B. | 地面对木块的摩擦力大小为4N | ||
| C. | 木块受到水平向右的摩擦力 | D. | 地面对木块的摩擦力大小为1N |
8.
如图,一木块放在水平桌面上,在水平方向共受到三个力,即F1、F2和桌面的摩擦力作用,木块处于静止状态.其中F1=10N,F2=4N,方向如图所示.现撤去力F1,则( )
| A. | 木块受摩擦力为8N,方向向左 | B. | 木块受摩擦力为6N,方向向左 | ||
| C. | 木块受摩擦力为4N,方向向右 | D. | 木块所受合力为2N,方向向右 |
7.关于滑动摩擦力,下列说法正确的是( )
0 135809 135817 135823 135827 135833 135835 135839 135845 135847 135853 135859 135863 135865 135869 135875 135877 135883 135887 135889 135893 135895 135899 135901 135903 135904 135905 135907 135908 135909 135911 135913 135917 135919 135923 135925 135929 135935 135937 135943 135947 135949 135953 135959 135965 135967 135973 135977 135979 135985 135989 135995 136003 176998
| A. | 静止的物体不可能受到滑动摩擦力 | |
| B. | 滑动摩擦力的大小只与动摩擦因数和物体间的压力的大小有关 | |
| C. | 滑动摩擦力的大小与接触面积大小有关 | |
| D. | 滑动摩擦力的大小与相对运动的速度的大小有关 |