20.如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行.初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v-t图象(以地面为参考系)如图乙所示.已知v2>v1,则( )

| A. | t1时刻,小物块离A处的距离达到最大 | |
| B. | t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大 | |
| C. | 0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向始终向右 | |
| D. | 0~t3时间内,小物块受到的摩擦力大小始终不变 |
17.
如图所示在平面直角坐标系xOy的第一象限中,存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,一带电粒子以一定的速度平行于x轴正方向从y轴上的a处射入磁场,粒子经磁场偏转后恰好从坐标原点O射出磁场.现使同一带电粒子速度方向不变、大小变为原来的4倍,仍从y轴上的a处射入磁场,经过t0时间射出磁场,不计粒子所受的重力,则粒子的比$\frac{q}{m}$为( )
| A. | $\frac{π}{6B{t}_{0}}$ | B. | $\frac{π}{4B{t}_{0}}$ | C. | $\frac{π}{3B{t}_{0}}$ | D. | $\frac{π}{2B{t}_{0}}$ |
16.
1879年美国物理学家霍尔观察到,在匀强磁场中放置一个矩形截面的载流导体,如图所示,当磁场方向与电流方向垂直时,导体在磁场、电流方向都垂直的方向上出现了电势差,后来大家把这个现象称为霍尔效应,所产生的电势差叫霍尔电压.下列关于霍尔效应的说法正确的是( )
| A. | 如果是电子导电,则导体上表面电势比下表面低 | |
| B. | 如果载流导体是电解质溶液,现象更为明显 | |
| C. | 载流导体上下表面的距离越大,霍尔电压越小 | |
| D. | 载流导体前后(沿B方向)表面的距离越大,霍尔电压越小 |
13.如图甲所示,粗糙斜面与水平面的夹角为30°,质量为0.3kg的小物块静止在A点,现有一沿斜面向上的恒定推力F作用在小物块上,作用一段时间后撤去推力F,小物块能达到的最高位置为C点,小物块从A到C的v-t图象如图乙所示,g取10m/s2,则下列说法正确的是( )

| A. | 小物块加速时的加速度是减速时加速度的3倍 | |
| B. | 小物块与斜面间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{3}$ | |
| C. | 小物块到C点后将沿斜面下滑 | |
| D. | 推力F的大小为4N |
12.
如图所示为杂技“顶杆”表演,一人站在地上,肩上扛一质量M=5kg的竖直竹竿,竿上有一质量m=50kg的人(可以看成质点),当此人沿着竖直竿以加速度a=2m/s2加速下滑时,竹竿对肩的压力大小为为(重力加速度g=10m/s2)( )
0 135994 136002 136008 136012 136018 136020 136024 136030 136032 136038 136044 136048 136050 136054 136060 136062 136068 136072 136074 136078 136080 136084 136086 136088 136089 136090 136092 136093 136094 136096 136098 136102 136104 136108 136110 136114 136120 136122 136128 136132 136134 136138 136144 136150 136152 136158 136162 136164 136170 136174 136180 136188 176998
| A. | 450N | B. | 500N | C. | 550N | D. | 600N |