13.
如图所示为某一皮带传动装置.主动轮的半径为r1,从动轮的半径为r2.已知主动轮做顺时针转动,转速为n,转动过程中皮带不打滑,M,N分别是主动轮和从动轮边缘上的一点,则下列说法正确的是( )
| A. | 从动轮做顺时针转动 | B. | 从动轮的转速为n$\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}$ | ||
| C. | 角速度ωM:ωN=r2:r1 | D. | 向心加速度aM:aN=r1:r2 |
12.下列说法正确的是( )
| A. | 中等质量的原子核的比结合能最大,平均核子质量最小,这些核实最不稳定的 | |
| B. | 放射性同位素可以作为示踪原子检查地下输油管道的漏油情况 | |
| C. | 原子核也有不同的能级,当原子核由低能级向高能级跃迁时,能量可以以光子的形式辐射出来 | |
| D. | α射线,β射线,γ射线本质上都电磁波,且γ射线的波长最短 |
11.
1827年英国植物园学家布朗在显微镜下观察悬浮在水中的花粉时,发现花粉微粒的运动是极不规则的,如图所示描绘了一颗花粉微粒受到周围液体分子撞击的情景,以下关于花粉微粒运动的说法中正确的是( )
| A. | 花粉微粒的运动是花粉自发的运动 | |
| B. | 花粉微粒越大,运动的不规则性越明显 | |
| C. | 花粉微粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则运动 | |
| D. | 花粉微粒越大,液体分子撞击作用下不平衡性表现得越明显 |
9.
如图所示,两束单色光A、B自空气射向玻璃,经折射形成复合光束C,则下列说法中正确的是( )
| A. | 玻璃对单色光A的折射率比单色光B的大 | |
| B. | 在空气中,A光的波长比B光的波长短 | |
| C. | 在玻璃中,A光的光速小于B光的光速 | |
| D. | 玻璃对A光的临界角大于对B光的临界角 |
8.有一束单色光从A穿过B再折向C,如图所示,下面说法中错误的是( )

| A. | 光在介质A中的传播速度最大 | B. | 介质B对于A或C都是光疏介质 | ||
| C. | 光在介质B中的速度最大 | D. | 光在介质C中波长最短 |
7.
如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,AC=h.圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A.弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g.则圆环( )
| A. | 下滑过程中,加速度一直减小 | |
| B. | 下滑过程中,克服摩擦力做的功为$\frac{1}{4}$mv2 | |
| C. | 在C处,弹簧的弹性势能为$\frac{1}{4}$mv2-mgh | |
| D. | 上滑经过B的速度大于下滑经过B的速度 |
6.两个质量分别为m1、m2的物体(可看作质点),它们的距离为r,则它们之间的万有引力F是( )
| A. | $F=G\frac{{{m_1}{m_2}}}{r^2}$ | B. | $F=G\frac{r^2}{{{m_1}{m_2}}}$ | C. | $F=G\frac{{{m_1}{m_2}}}{r}$ | D. | $F=\frac{{{m_1}{m_2}}}{r^2}$ |
5.
设地球半径为R,一物体在地球表面时与地球间的万有引力为F,则当该物体在距离地面高R处时(如图),与地球间的万有引力大小为( )
| A. | $\frac{1}{2}$F | B. | $\frac{1}{4}$F | C. | 2F | D. | 4F |
4.水星、金星、地球与太阳的距离依次从小到大,比较这三颗行星绕太阳公转的周期,下列说法正确的是( )
0 138508 138516 138522 138526 138532 138534 138538 138544 138546 138552 138558 138562 138564 138568 138574 138576 138582 138586 138588 138592 138594 138598 138600 138602 138603 138604 138606 138607 138608 138610 138612 138616 138618 138622 138624 138628 138634 138636 138642 138646 138648 138652 138658 138664 138666 138672 138676 138678 138684 138688 138694 138702 176998
| A. | 水星最大 | B. | 金星最大 | C. | 地球最大 | D. | 一样大 |