17.已知黄光照射到某一金属表面上能够发生光电效应,下列说法正确的是( )
| A. | 逸出光电子的最大初动能跟入射光强度成正比 | |
| B. | 换成其他金属,只要光照射的时间足够长也能发生光电效应 | |
| C. | 将黄光换成蓝光,一定能发生光电效应 | |
| D. | 将黄光的强度增强,单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将增多 |
15.关于运动的合成分解,下列几种说法正确的是( )
| A. | 物体的两个分运动是直线运动,则它们的合运动一定是直线运动 | |
| B. | 若两个分运动分别是匀速直线运动和匀加速直线运动,则合运动可能是曲线运动 | |
| C. | 两个分运动的时间一定与它们合运动的时间相等 | |
| D. | 合速度一定大于每一个分速度 |
14.一条河宽100m,船在静水中的速度为4m/s,水流速度是3m/s,则不正确的是( )
| A. | 该船可能垂直河岸横渡到对岸 | |
| B. | 当船头垂直河岸横渡时,过河所用的时间最10s | |
| C. | 当船头垂直河岸横渡时,船的位移最小是100m | |
| D. | 该船船头无论朝向哪个方向渡到对岸,船到对岸的位移都大于100m |
13.
物体从某一高度自由落到直立于地面的轻弹簧上,如图所示,在A点开始与弹簧接触,到B点物体速度为零,然后被弹回,则( )
| A. | 物体从A到B过程中,小球机械能守恒 | |
| B. | 物体从B上升到A的过程中,动能不断增大 | |
| C. | 物体从A到B及B上升到A的过程中,动能是先变大后变小 | |
| D. | 物体在B点的弹性势能为零 |
12.
如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,物体A的情况正确的是( )
| A. | A的速度大于小车的速度 | B. | A的速度等于小车的速度 | ||
| C. | 拉力先大于重力,后变为小于重力 | D. | 绳的拉力大于A的重力 |
11.
如图所示的两轮以皮带传动,没有打滑,A、B、C三点的位置关系如图,若r1>r2,O1C=r2,则下列关于三点物理量的关系正确的为( )
| A. | vA=vB=vC | B. | ωC>ωA>ωB | C. | ωC=ωA<ωB | D. | TC=TB>TA |
10.在同一高度有两个小球同时开始运动,一个水平抛出,另一个自由落下,在它们运动过程中的每一时刻,有( )
| A. | 加速度不同,速度变化量相同 | B. | 加速度相同,速度变化量相同 | ||
| C. | 下落高度相同,位移相同 | D. | 下落高度相同,速度变化量不相同 |
9.下列关于曲线运动的说法中,正确的是( )
| A. | 做曲线运动的物体的加速度一定是变化的 | |
| B. | 做曲线运动的物体其速度大小一定是变化的 | |
| C. | 做匀速圆周运动的物体,所受的合力不一定时刻指向圆心 | |
| D. | 骑自行车冲到圆弧形桥顶时,人对自行车座的压力减小,这是失重造成的 |
8.
如图所示,在粗糙绝缘水平面上有一正方形闭合金属线框abcd,其边长为l,质量为m,电阻为R,金属线框与水平面的动摩擦因数为μ.足够大的虚线框a′b′c′d′内有一匀强磁场,磁场方向竖直向下.开始时金属线框的ab边与磁场的d′c′边重合.现使金属线框以初速度v0沿水平面滑入磁场区域,运动一段时间后停止,此时金属线框的dc边与磁场区域的d′c′边距离为l.则下列说法正确的是( )
0 137667 137675 137681 137685 137691 137693 137697 137703 137705 137711 137717 137721 137723 137727 137733 137735 137741 137745 137747 137751 137753 137757 137759 137761 137762 137763 137765 137766 137767 137769 137771 137775 137777 137781 137783 137787 137793 137795 137801 137805 137807 137811 137817 137823 137825 137831 137835 137837 137843 137847 137853 137861 176998
| A. | 整个过程中产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$mv02-2μmgl | |
| B. | dc边刚进入磁场时线框的速度为v=$\sqrt{μgl}$ | |
| C. | 线框时入磁场的时间为$\frac{{v}_{0}-\sqrt{μgl}}{μg}$-$\frac{{B}^{2}{l}^{3}}{μmgR}$ | |
| D. | 增大线框的初速度,线框进入磁场的时间不变 |