5.
如图所示,平行板电容器的两极板A、B接在电池的两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合开关S,给电容器充电,稳定后悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则( )
| A. | 若保持开关S闭合,A极板向B极板靠近,则θ增大 | |
| B. | 若保持开关S闭合,A极板向B极板靠近,则θ不变 | |
| C. | 若开关S断开,A极板向B极板靠近,则θ减小 | |
| D. | 若开关S断开,A极板向B极板靠近,则θ增大 |
4.
如图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在轻弹簧上面并紧挨着竖直粗糙墙壁,处于静止状态;弹簧处于竖直.现用力F沿斜面向上推A,但AB仍处于静止状态.下列说法正确的是( )
| A. | 施加F前,B可能受6个力 | |
| B. | 施加F后,A、B之间的摩擦力一定变小 | |
| C. | 施加F后,B受到弹簧的弹力可能变小 | |
| D. | 施加F之后,B与墙之间的摩擦力一定小于F. |
3.下列说法正确的是( )
| A. | 米、千克、摩尔、安培都是国际单位制中的基本单位 | |
| B. | 光电效应揭示了光的粒子性,而康普特效应则反映了光的波动性 | |
| C. | 安培最早引入场的概念,并提出用电场线表示电场 | |
| D. | 卢瑟福用α粒子散射实验的数据否定了汤姆逊的“西瓜模型”,并估算了原子的大小 |
2.
如图所示,abcd为一闭合金属线框,用绝缘细线挂在固定点O,当线框经过匀强磁场摆动时,可以断定(悬挂点和空气阻力不计)( )
| A. | 此摆的机械能守恒 | |
| B. | 线框进入磁场后越靠近OO′线时,速度越大,感应电流越大 | |
| C. | 线框进入磁场或离开磁场时,线框中都有感应电流,且方向相反 | |
| D. | 线框最终不会停下来 |
1.
如图所示,两个啮合的齿轮,其中小齿轮半径为10cm,大齿轮半径为20cm,大齿轮中C点离圆心O2的距离为10cm,A、B两点分别为两个齿轮边缘上的点,则A、B、C三点的( )
| A. | 线速度之比是1:1:1 | B. | 角速度之比是1:1:1 | ||
| C. | 向心加速度之比是4:2:1 | D. | 转动周期之比是1:2:2 |
20.下列说法中正确的是( )
| A. | 物体的速度和加速度的方向不一定相同 | |
| B. | 物体的速度变化越快,其加速度越大 | |
| C. | 物体的速度变化越大,其加速度越大 | |
| D. | 物体的加速度越大,它的惯性就越大 |
18.
如图所示,在水平直杆上套有一圆环,一穿过圆环的细线一端固定在O点,另一端悬挂一质量为m的物体A,现让圆环从O点正上方的O′点开始以恒定的速度沿直杆向右滑行,用T表示细线的拉力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
| A. | 物体A相对地面做曲线运动 | B. | 物体A相对地面做直线运动 | ||
| C. | T一定大于mg | D. | T等于mg |
17.
如图所示是速度选择器的原理图,已知电场强度为 E、磁感应强度为 B 并相互垂直分布,某一带电粒子(重力不计)沿图中虚线水平通过.则该带电粒子( )
| A. | 一定带正电 | |
| B. | 速度大小为$\frac{E}{B}$ | |
| C. | 可能沿QP方向运动 | |
| D. | 若沿PQ方向运动的速度大于$\frac{E}{B}$,将一定向下极板偏转 |
16.一质点运动的速度随时间变化的图象如图所示,下列判断正确的是( )

0 136488 136496 136502 136506 136512 136514 136518 136524 136526 136532 136538 136542 136544 136548 136554 136556 136562 136566 136568 136572 136574 136578 136580 136582 136583 136584 136586 136587 136588 136590 136592 136596 136598 136602 136604 136608 136614 136616 136622 136626 136628 136632 136638 136644 136646 136652 136656 136658 136664 136668 136674 136682 176998
| A. | 质点在第1s内做匀速直线运动,在第2s内静止 | |
| B. | 质点在第1s内和第3s内的运动方向相反 | |
| C. | 质点在第3s内的平均速度大小为1m/s | |
| D. | 质点在第3s内的加速度逐渐变大 |