5.物体从静止开始做直线运动,v-t图象如图所示,则该物体( )

| A. | 在第8 s末相对于起点的位移最大 | |
| B. | 在第6 s末相对于起点的位移最大 | |
| C. | 在2 s末到4 s末时间内的加速度最大 | |
| D. | 4 s-6 s内与6 s-8 s内相比较,加速度大小相等方向相反 |
4.关于物体的运动与所受外力的关系,下列说法正确的是( )
| A. | 物体的速度为零时,物体处于平衡状态 | |
| B. | 物体有竖直向上的加速度,则物体处于超重状态 | |
| C. | 物体自由下落时,物体对地球没有作用力 | |
| D. | 运动物体若没有受到外力的作用,速度将逐渐减小,直至停止 |
3.下列选项中的物理量均为矢量的是( )
| A. | 力和路程 | B. | 位移和质量 | C. | 加速度和速度 | D. | 平均速度和时间 |
2.
如图所示,在匀强磁场的上方有一质量为m、半径为R的细导线做成的圆环,圆环的圆心与匀强磁场的上边界昀距离为h.将圆环由静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间,速度均为vo已知匀强磁场的磁感应强度为B,导体圆环的电阻为r,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
| A. | 圆环刚进入磁场的瞬间,速度v=$\sqrt{2g(h-R)}$ | |
| B. | 圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为2mgR | |
| C. | 圆环进入磁场的过程中,通过导体横截面的电荷量为$\frac{πB{R}^{2}}{r}$ | |
| D. | 圆环进入磁场的过程做的是匀速直线运动 |
1.下面的说法中正确的有( )
| A. | 在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果. | |
| B. | 压缩密封在气缸中一定质量的理想气体,难度越来越大,这是因为分子间距离越小时分子间斥力越大. | |
| C. | 一定量100°C的水变成100°C的水蒸气.其分子势能增加. | |
| D. | 可利用高科技手段,将流散的内能全部收集加以利用,而不引起其他变化. | |
| E. | 对大量事实的分析表明,不论技术手段如何先进,热力学零度最终不可能达到. |
18.下列说法正确的是( )
| A. | 温度越高,布朗运动越剧烈 | |
| B. | 已知某物质的摩尔质量和分子质量,可以算出阿伏加德罗常数 | |
| C. | 在r>r0时,两个分子之间的距离增大时,分子势能一定减小 | |
| D. | 由于技术不断该进,热机的效率总会实现100% |
17.
如图所示,ab和cd是两条竖直放置的、间距为l的长直光滑金属导轨,MN和PQ是两根用轻质绝缘细线连接的金属杆,其质量分别为2m和m,杆MN受到竖直向上的恒力F作用,使两杆水平静止,并刚好与导轨接触,两杆的总电阻为R,整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨所在平面垂直,导轨电阻忽略不计,重力加速度为g,金属杆和导轨始终接触良好,现将细线烧断,则有( )
| A. | 两金属杆运动过程中产生感应电流的方向为逆时针方向 | |
| B. | 运动过程中MN杆与PQ杆的加速度始终大小相等、方向相反 | |
| C. | MN杆能达到的最大速度为$\frac{mgR}{3{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
| D. | PQ杆能达到的最大速度为$\frac{mgR}{3{B}^{2}{l}^{2}}$ |
16.下列说法正确的是( )
0 136655 136663 136669 136673 136679 136681 136685 136691 136693 136699 136705 136709 136711 136715 136721 136723 136729 136733 136735 136739 136741 136745 136747 136749 136750 136751 136753 136754 136755 136757 136759 136763 136765 136769 136771 136775 136781 136783 136789 136793 136795 136799 136805 136811 136813 136819 136823 136825 136831 136835 136841 136849 176998
| A. | 扩散运动就是布朗运动 | |
| B. | 当分子间的作用力表现为斥力时,分子间的作用力随分子间距离的减小而增大 | |
| C. | 物体的温度升高,物体内分子的平均动能增大 | |
| D. | 热力学第二定律表明,自然界中一切宏观过程都具有方向性,在任何情况下都是不可逆的 | |
| E. | 气体自发的扩散运动总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行 |