18.下列说法正确的是( )
| A. | 赫兹预言了电磁波的存在并用实验加以证实 | |
| B. | 鸣笛汽车驶近路人的过程中,路人听到的声波频率比该波源的振动频率小 | |
| C. | 电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直 | |
| D. | 利用电磁波传递信号可以实现无线通信,电磁波可以通过电缆、光缆传输 | |
| E. | 在光的双缝十涉实验中.用红光代替黄光作为入射光可增大干涉条纹间的间距 |
15.
如图所示,光滑的平行金属导轨间距为L,导轨平面与水平夹角成α角,导轨下端接有阻值为R的电阻.质量为m的金属细杆ab与绝缘轻质弹簧相连静止在导轨上,ab与导轨下端平行弹簧劲度系数为k,上端固定,弹簧与导轨平面平行,整个装置处在垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现给杆一沿轨道向下的初速度v0,杆向下运动至速度为零后,再沿轨道平面向上运动达最大速度v1,然后减速为零,再沿轨道平面向下运动,一直往复运动,最终到静止(金属细杆的电阻为r,导轨电阻忽略不计).重力加速度为g.则( )
| A. | 杆静止时弹簧伸长量为x=$\frac{mgsinα}{k}$ | |
| B. | 杆获得初速度v0的瞬间,通过R的电流为$\frac{BL{v}_{0}}{R}$ | |
| C. | 杆由v0开始运动直到最后静止,电阻R上产生的焦耳热为$\frac{Rm{{v}_{0}}^{2}}{2(R+r)}$ | |
| D. | 当杆的速度为v1时,离最初静止时的位置的距离为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{k(R+r)}$ |
14.
一质量为4kg的物体受到水平拉力的作用,在光滑水平面上做初速度为零的加速直线运动,其运动的a-t图象如图所示,则( )
| A. | 物体做匀加速直线运动 | |
| B. | 在t=3s时刻,物体的动量为12kg•m/s | |
| C. | 在6s时间内,水平拉力对物体做功为32J | |
| D. | 在t=6s时刻,水平拉力的功率为192W |
12.
一列简谐横波沿X轴传播,波速为5m/s,t=0时刻的波形如图所示,此时刻质点Q位于波峰,质点P沿y轴负方向运动,经过0.1s质点P第一次到达平衡位置,则下列说法正确的是( )
| A. | 该波沿x轴正方向传播 | |
| B. | P点的横坐标为x=2.5m | |
| C. | x=3.5m处的质点与P点振动的位移始终相反 | |
| D. | Q点的振动方程为y=5cos$\frac{5π}{3}$t(cm) |
11.
如图所示为某小型电站高压输电示意图.发电机输出功率、输出电压均恒定,输电线电阻不变.升压变压器原、副线圈两端的电压分别为U1和U2.下列说法正确的是( )
| A. | 采用高压输电可以增大输电线中的电流 | |
| B. | 输电线损耗的功率为$\frac{{{U}_{2}}^{2}}{r}$ | |
| C. | 将P下移,用户获得的电压将降低 | |
| D. | 将P下移,用户获得的功率将增大 |
9.
如图所示,ABC是一个位于竖直平面内的圆弧形轨道,高度为h,轨道的末端C处与水平面相切.一个质量为m的小木块从轨道顶端A处由静止释放,到达C处停止,此过程中克服摩擦力做功为W1,到达B处时速度最大为v1,加速度大小为aB;小木块在C处以速度v向左运动,恰好能沿原路回到A处,此过程中克服摩擦力做功为W2,经过B处的速度大小为v2.重力加速度为g.则( )
0 137097 137105 137111 137115 137121 137123 137127 137133 137135 137141 137147 137151 137153 137157 137163 137165 137171 137175 137177 137181 137183 137187 137189 137191 137192 137193 137195 137196 137197 137199 137201 137205 137207 137211 137213 137217 137223 137225 137231 137235 137237 137241 137247 137253 137255 137261 137265 137267 137273 137277 137283 137291 176998
| A. | v=2$\sqrt{gh}$ | B. | v1<v2 | C. | W1<W2 | D. | aB=0 |