14.一轮船以船头指向始终垂直于河岸方向以一定的速度向对岸行驶,水匀速流动,则关于轮船通过的路程、渡河经历的时间与水流速度的关系,下述说法正确的是( )
| A. | 水流速度越大,路程越长,时间越长 | B. | 水流速度越大,路程越短,时间越短 | ||
| C. | 路程和时间都与水速无关 | D. | 渡河时间与水流速度无关 |
13.质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,A球的动量是7kg•m/s,B球的动量是5kg•m/s,当A球追上B球发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是( )
| A. | pA=3kg•m/s,pB=9kg•m/s | B. | pA=6kg•m/s,pB=6kg•m/s | ||
| C. | pA=-2kg•m/s,pB=14kg•m/s | D. | pA=-4kg•m/s,pB=17kg•m/s |
10.下列说法正确的是 ( )
| A. | 迈克耳逊莫雷实验结果表明:不论光源与观察者怎样相对运动,光速都是一样的 | |
| B. | 太阳光通过三棱镜形成彩色光带是光的干涉现象 | |
| C. | 波源与观察者互相靠近和互相远离时,观察者接收到的波的频率不同 | |
| D. | 光的双缝干涉实验中,若仅将入射光从红光改为紫光,则相邻亮条纹间距一定变大 |
9.
如图所示,两个相同灯泡L1、L2,分别与电阻R和自感线圈L串联,接到内阻不可忽略的电源的两端,当闭合电键S电路稳定后,两灯泡均正常发光.已知自感线圈的自感系数很大.则下列说法正确的是( )
| A. | 闭合电键S到电路稳定前,灯泡L1亮度不变 | |
| B. | 闭合电键S到电路稳定前,灯泡L2由亮变暗 | |
| C. | 断开电键S的一段时间内,A点电势比B点电势低 | |
| D. | 断开电键S的一段时间内,灯泡L2亮一下逐渐熄灭 |
8.
已知均匀带电球壳内部电场强度处处为零,电势处处相等.如图所示,正电荷均匀分布在半球面上,Ox为通过半球顶点与球心O的轴线.A、B为轴上的点,且OA=OB.C、D为直径上的两点,且OC=OD.则下列判断正确的是( )
| A. | A点的电势与B点的电势相等 | |
| B. | C点的电场强度与D点的电场强度不相同 | |
| C. | A点的电场强度与B点的电场强度相同 | |
| D. | 在A点由静止开始释放重力不计的带正电粒子,该粒子将沿AB做匀加速直线运动 |
7.电源电动势反映了电源把其它形式的能转化为电能的本领,下列关于电动势的说法中正确的是( )
| A. | 电动势是一种非静电力 | |
| B. | 电动势越大表明电源储存的电能越多 | |
| C. | 电动势由电源中非静电力的特性决定,跟其体积、外电路无关 | |
| D. | 电动势就是闭合电路中电源两端的电压 |
6.
两板间距为d的平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地.在两极板间P点有一静止的带电微粒,质量为m,电量大小为q,如图所示.以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,EP表示带电微粒在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( )
| A. | 微粒带的是负电,并且始终保持静止 | |
| B. | 未移动正极板前,电压U的大小等于$\frac{mgd}{q}$ | |
| C. | 移动正极板后U变小,EP不变 | |
| D. | 移动正极板后U变大,E变大 |
5.
在做光电效应的实验时,某金属被光照射发生了光电效应,实验测得光电子的最大初动能Ekm与入射光的频率ν的关系如图所示,由实验图象可知( )
0 137647 137655 137661 137665 137671 137673 137677 137683 137685 137691 137697 137701 137703 137707 137713 137715 137721 137725 137727 137731 137733 137737 137739 137741 137742 137743 137745 137746 137747 137749 137751 137755 137757 137761 137763 137767 137773 137775 137781 137785 137787 137791 137797 137803 137805 137811 137815 137817 137823 137827 137833 137841 176998
| A. | 横轴上的截距表示该金属的极限频率 | |
| B. | 图象的斜率表示普朗克常量的数值 | |
| C. | 纵轴上的截距表示该金属的极限频率 | |
| D. | 图象的斜率表示该金属的逸出功 |