18.
弹簧秤挂在电梯的顶板上,下端挂一质量为4kg的物体,当升降机在竖直方向运动时,弹簧秤的示数是16N(g取10m/s2),下列说法正确的是( )
| A. | 电梯可能向上加速运动,加速度大小为4m/s2 | |
| B. | 电梯可能向下加速运动,加速度大小为6m/s2 | |
| C. | 电梯可能向上减速运动,加速度大小为6m/s2 | |
| D. | 电梯可能向下减速运动,加速度大小为4m/s2 |
16.两根完全相同的均匀铜棒,把其中的一根均匀拉长到原来的2倍制成细棒,把另一根对折制成粗棒,再把它们串联起来,加上恒定电压U.则( )
| A. | 细棒的电阻等于粗棒的电阻 | |
| B. | 细棒中的电流等于粗棒中的电流的2倍 | |
| C. | 细棒两端的电压等于粗棒两端的电压的4倍 | |
| D. | 细棒消耗的电功率等于粗棒消耗的电功率的16倍 |
14.
为减机动车尾气排放,某市推出新型节能环保电动车.在检测该款电动车性能的实验中,质量为8×102kg的电动车由静止开始沿平直公路行驶,利用传感器测得此过程中不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出如图所示的 F-$\frac{1}{v}$图象 (图中AB、BO均为直线),假设电动车行驶中所受阻力恒定,最终匀速运动,重力加速度g取10m/s2.则( )
| A. | 电动车匀加速运动过程中的最大速度为15m/s | |
| B. | 该车起动后,先做匀加速运动,然后匀速运动 | |
| C. | 该车做匀加速运动的时间是1.5 s | |
| D. | 该车行驶时的阻力是400N |
13.
如图所示,一长为L的直杆AB与水平面成α角固定,在杆上套一质量为m的小滑块,杆底端B处有一弹性挡板,杆与板面垂直,滑块与挡板碰撞后,以原速率返回.现将滑块拉到A点由静止释放,滑块与挡板第一次碰撞后恰好能上升到AB的中点,重力加速度为g,由此可以确定( )
| A. | 滑块下滑时加速度的大小 | B. | 滑块与杆之间的动摩擦因数 | ||
| C. | 滑块最终将停在杆的底端 | D. | 滑块第一次下滑所用的时间 |
12.
如图所示,倾角为θ的斜面上有B、C两点,在B点竖直地固定一光滑直杆AB,AB=BC=s.A点与斜面底端C点间置有一光滑的直杆AC.两杆上各穿有一钢球(视为质点).将两球从A点同时由静止释放,分别沿两细杆滑到杆的末端.球由A到B的时间t1,球由A到C的时间t2.不计一切阻力影响,则下列说法正确的是( )
0 135893 135901 135907 135911 135917 135919 135923 135929 135931 135937 135943 135947 135949 135953 135959 135961 135967 135971 135973 135977 135979 135983 135985 135987 135988 135989 135991 135992 135993 135995 135997 136001 136003 136007 136009 136013 136019 136021 136027 136031 136033 136037 136043 136049 136051 136057 136061 136063 136069 136073 136079 136087 176998
| A. | 条件不足,无法判断两球运动时间关系 | |
| B. | t1=t2 | |
| C. | 球由A到B的时间与球由A到C的时间之比为1:$\sqrt{2}$ | |
| D. | 球由A到B的时间与球由A到C的时间之比为1:($\sqrt{2}$+1) |