10.
如图所示,理想变压器的原线圈接在电压u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的电源上,副线圈接有R=55Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2:1,电流表、电压表均为理想交流电表,导线的电阻忽略不计.下列说法正确的是( )
| A. | 原线圈的输入功率为220$\sqrt{2}$W | B. | 电流表的读数为1A | ||
| C. | 电压表的读数为110$\sqrt{2}$V | D. | 副线圈输出交变电流的频率为50Hz |
8.
如图所示A、B、C三个物体放在旋转圆台上,A、B与台面间动摩擦因数均为μ,C与台面间动摩擦因数为2μ,A、C的质量均为m,B质量为2m,A、B离轴为R,C离轴为2R,则当圆台匀速旋转时,(设A、B、C都没有滑动)( )
| A. | C物的向心加速度最大 | |
| B. | A物所受静摩擦力最小 | |
| C. | 当圆台转速缓慢增加时,C比A先滑动 | |
| D. | 当圆台转速缓慢增加时,B比A先滑动 |
7.
如图所示,水平转台上有一个质量为m的物块,用长为L的细绳将物块连接在转轴上,细线与竖直转轴的夹角为θ角,此时绳中张力为零,物块与转台间动摩擦因数为μ(μ<tanθ),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,则( )
| A. | 至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为2μmgLsinθ | |
| B. | 至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为μmgLsinθ | |
| C. | 至转台对物块支持力为零时,转台对物块做的功为$\frac{μmgLsi{n}^{2}θ}{2cosθ}$ | |
| D. | 设法使物体的角速度为$\sqrt{\frac{3g}{2Lcosθ}}$时,物块与转台间无相互作用力 |
6.
如图所示,劲度系数为k的轻弹簧一端固定在墙上,另一端与置于水平面上的质量为m的小物体接触(未连接),如图中O点,弹簧水平且无形变.用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,运动到图中B点,此时物体静止.撤去F后,物体开始向右运动,运动的最大距离B点为3x0,C点是物体向右运动过程中弹力和摩擦力大小相等的位置,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则( )
| A. | 撤去F时,弹簧的弹性势能为4μmgx0 | |
| B. | 撤去F后,物体向右运动到C点时的动能最大 | |
| C. | 从B→C物体弹簧弹性势能的减少量等于物体动能的增加量 | |
| D. | 水平力F做的功为4μmgx0 |
5.质量为m的小球由空中A点无初速度自由下落,加速度大小为g;在t秒末使其加速度大小变为a,方向竖直向上,再经过t秒小球又回到A点.不计空气阻力且小球未落地,则以下说法中正确的是( )
| A. | a=3g | B. | 返回到A点的速率为2at | ||
| C. | 自由下落t秒时小球的速率为at | D. | 小球下落的最大高度为$\frac{2}{9}a{t^2}$ |
4.下列说法正确的是( )
| A. | 一定量气体吸收热量,其内能一定增大 | |
| B. | 不可能使热量由低温物体传递到高温物体 | |
| C. | 布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动 | |
| D. | 若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大 |
2.
一辆汽车质量为 m=1.8×105kg 从静止开始运动,其受到的阻力大小f 与车速v大小成正比,即 f=50v.其牵引力的大小F与车前进的距离s 的关系如图.当该车前进100m 时,车速大小为10m/s.车在前进100m的过程中,下列说法中正确的是( )
0 138100 138108 138114 138118 138124 138126 138130 138136 138138 138144 138150 138154 138156 138160 138166 138168 138174 138178 138180 138184 138186 138190 138192 138194 138195 138196 138198 138199 138200 138202 138204 138208 138210 138214 138216 138220 138226 138228 138234 138238 138240 138244 138250 138256 138258 138264 138268 138270 138276 138280 138286 138294 176998
| A. | 牵引力的功为 1.5×107J | B. | 牵引力的功为 1.0×107J | ||
| C. | 阻力做的功为-2.5×104J | D. | 阻力做的功为-1.0×106J |