12.
如图所示,A、B均为地球同步卫星,卫星A的质量大于卫星B的质量.下列说法正确的是( )
| A. | 卫星A、B的线速度大小都是11.2km/s | |
| B. | 卫星A、B的运行轨道一定都在赤道正上空 | |
| C. | 卫星A、B到的万有引力大小相等 | |
| D. | 卫星A、B的周期与地球绕太阳公转周期相同 |
11.篮球运动员通常伸出双手迎接传来的篮球,接球时两手随球迅速收缩至胸前.这样做的目的是( )
| A. | 增加作用时间,减小球对手的冲量 | |
| B. | 增加作用时间,减小球对手的冲击力 | |
| C. | 减小作用时间,减小球的动量变化量 | |
| D. | 减小作用时间,增加球的动量变化量 |
10.
如图所示,静止在地球表面的a、b两物体随地球的自转而做匀速圆周运动.下列说法正确的是 ( )
| A. | 物体b的线速度比物体a的线速度小 | |
| B. | 物体a、b所受合力都指向地心 | |
| C. | 物体a、b的角速度一样大 | |
| D. | 物体b的向心加速度比物体a向心加速度小 |
9.下列关于物理学家的说法正确的是( )
| A. | 开普勒通过深入研究第谷的数据提出行星运动三大定律 | |
| B. | 笛卡尔发现了万有引力定律 | |
| C. | 卡文迪许为了检验万有引力定律的正确性,首次进行了“月-地检验” | |
| D. | 伽利略第一次精确测量出了万有引力常量 |
8.高铁作为中国一张亮丽的名片,已经走出国门,走向世界.在某次验证高铁列车系统的直轨实验中,高铁以速度v开始刹车做匀减速直线运动,经过时间t,速度减为0,运行位移为s,则当列车距停车位置距离为x(x<s)处到停止所用的时间为( )
| A. | $\sqrt{\frac{x{t}^{2}}{s}}$ | B. | $\sqrt{\frac{x{t}^{2}}{vt-s}}$ | C. | $\sqrt{\frac{4xs}{{v}^{2}}}$ | D. | $\sqrt{\frac{xt}{2v}}$ |
7.
一个固定有光滑斜面的小车在水平面上做直线运动,小球通过细绳与车顶相连,小球某时刻正处于图示状态.设斜面对小球的支持力为N,细绳对小球的拉力为T.关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的是( )
| A. | 若小车向右运动,N不可能为零 | B. | 若小车向右运动,T不可能为零 | ||
| C. | 若小车向左运动,N可能为零 | D. | 若小车向左运动,T可能为零 |
6.蜘蛛会根据丝网的振动情况感知是否有昆虫“落网”,若丝网的固有频率为200Hz,下列说法正确的是( )
| A. | “落网”昆虫翅膀振动的频率越大,丝网的振幅越大 | |
| B. | 当“落网”昆虫翅膀振动的频率低于200Hz时,丝网不振动 | |
| C. | 当“落网”昆虫翅膀振动的周期为0.005s时,丝网的振幅最大 | |
| D. | 昆虫“落网”时,丝网振动的频率由“落网”昆虫翅膀振动的频率决定 |
5.关于波特有的现象,下列说法正确的是( )
| A. | 两列机械横波相遇,在相遇区一定会出现稳定的干涉现象 | |
| B. | 照相机镜头前的增透膜,是利用了光的全反射原理 | |
| C. | 杨氏双缝干涉实验,遮住其中一条狭缝,屏上将呈现间距相等的条纹 | |
| D. | 向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血流反射后又被仪器接收,测出反射波的频率信号就能知道血流的速度,这种方法应用的是多普勒效应 |
4.下列说法正确的是( )
| A. | 相对论认为空间和时间与物质的运动状态无关 | |
| B. | 自然光在玻璃表面的反射光是偏振光 | |
| C. | 根据麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场周围一定可以产生变化的磁场 | |
| D. | 验钞机是利用红外线使钞票上的荧光物质发光效应进行防伪的 |
3.
由不计电阻的导体构成的平行轨道框架,顶端连接一个阻值为R的电阻,如图所示,轨道宽度为L,有一质量为m、电阻为r的导体棒垂直横跨在轨道上,磁感应强度为B的匀强磁场垂直轨道平面向下,导体棒与轨道间的动摩擦因数为μ,导体棒从P位置由静止释放,到达N位置时以最大速度vm开始做匀速运动,P、N位置间的高度差为h.据此判断下列论述中正确的是( )
0 137843 137851 137857 137861 137867 137869 137873 137879 137881 137887 137893 137897 137899 137903 137909 137911 137917 137921 137923 137927 137929 137933 137935 137937 137938 137939 137941 137942 137943 137945 137947 137951 137953 137957 137959 137963 137969 137971 137977 137981 137983 137987 137993 137999 138001 138007 138011 138013 138019 138023 138029 138037 176998
| A. | 导体棒的最大加速度为am=g(sinθ-μcosθ) | |
| B. | 导体棒下滑的最大速度${v_m}=\frac{mgsinθ(R+r)}{{{B^2}{L^2}}}$ | |
| C. | 从P位置运动到N位置过程中,电阻R上产生的焦耳热$Q=mgh-\frac{1}{2}mv_m^2$ | |
| D. | 从P位置运动到N位置过程中,通过电阻R的电荷量$q=\frac{BLh}{sinθ(R+r)}$ |