20.
有一堵砖墙(截面图如图所示),墙上开有一矩形孔洞ABCD,可看作质点的小球从P点以4m/s的水平速度向左抛出,P点到孔洞上沿A的竖直距离为0.2m,P点到孔洞下沿B的竖直距离为0.8m,若小球能够穿过该孔,砖墙的厚度(A、D距离)可能的值为(g取9.8m/s2)( )
| A. | 0.6 m | B. | 0.8 m | C. | 1.0 m | D. | 1.2 m |
18.如图所示,图甲为某一列简谐横波在t=0.5s时的波形,图乙为介质中P处质点的振动图象,则关于该波的说法正确的是( )

| A. | 传播方向沿+x方向传播 | B. | 波速为16m/s | ||
| C. | P处质点振动频率为1Hz | D. | P处质点在5 s内路程为10m | ||
| E. | P处质点在5 s内的位移为0.5m |
17.如图甲所示,两根足够长粗糙的平行金属导轨MN、PQ固定在同一绝缘水平面上,两导轨间距为d=2m,导轨电阻忽略不计,M、P端连接一阻值R=0.75Ω的电阻;现有一质量为m=0.8kg、阻值r=0.25Ω的金属棒ab垂直于导轨放在两导轨上,棒距R距离为L=2.5m,棒与导轨接触良好.整个装置处于竖直方向的匀强磁场中,磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示.已知棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,下列说法正确的是( )

| A. | 棒相对于导轨静止时,回路中产生的感应电动势为2 V | |
| B. | 棒经过2.0 s开始运动 | |
| C. | 棒相对于导轨静止时,回路中产生的感应电流为2 A | |
| D. | 在0~2.0 s时间内通过R的电荷量q为4 C |
15.在电场强度大小为E的匀强电场中,将一个质量为m、电荷量为+q的带电小球由静止开始释放,带电小球沿与竖直方向成θ角的方向做直线运动.关于带电小球的电势能ε和机械能W的判断,正确的是( )
| A. | 若sinθ<$\frac{qE}{mg}$,则ε一定减少,W一定增加 | |
| B. | 若sinθ=$\frac{qE}{mg}$,则ε、W一定不变 | |
| C. | 若sinθ=$\frac{qE}{mg}$,则ε一定增加,W一定减小 | |
| D. | 若tanθ=$\frac{qE}{mg}$,则ε可能增加、也可能减少,但ε与W的总和一定保持不变 |
13.图甲为一列简谐横波在t=0.l0s时刻的波形图,P是平衡位置为x=l m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则 ( )

| A. | 波沿x轴负方向传播 | |
| B. | t=0.15s时,质点Q的加速度达到负向最大 | |
| C. | t=0.15s时,质点P的运动方向沿y轴负方向 | |
| D. | 从t=0.l0s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm | |
| E. | Q的振动方程为y=0.1sin10πt(m) |
12.下列说法正确的是( )
0 137306 137314 137320 137324 137330 137332 137336 137342 137344 137350 137356 137360 137362 137366 137372 137374 137380 137384 137386 137390 137392 137396 137398 137400 137401 137402 137404 137405 137406 137408 137410 137414 137416 137420 137422 137426 137432 137434 137440 137444 137446 137450 137456 137462 137464 137470 137474 137476 137482 137486 137492 137500 176998
| A. | 已知水的摩尔质量和水分子的质量,可以计算出阿伏加德罗常数 | |
| B. | 当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最大 | |
| C. | 液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征 | |
| D. | 理想气体等温膨胀,则气体对外做功内能不变 | |
| E. | 温度是分子平均动能的标志,温度升高,则物体的每一个分子的动能都增大 |