10.
如图所示,物体A、B用绕过光滑滑轮的轻绳连接,A放在水平桌面上被水平细绳拉着处于静止状态,A、B的质量分别为M、m,A与水平面之间的摩擦因数为μ(μ<1),则下列说法正确的是( )
| A. | 质量M大于质量m | B. | A对桌面的摩擦力方向水平向右 | ||
| C. | 绳子对A的拉力大于绳子对B的拉力 | D. | 绳子对A的拉力等于B的重力大小 |
9.在某一高度以v0=20m/s的初速度上抛一个小球(不计空气阻力),当小球速度大小为10m/s时,以下判断正确的是(g取10m/s2)( )
| A. | 小球的位移大小一定是15 m | |
| B. | 小球在这段时间内的平均速度大小可能为15m/s,方向向上 | |
| C. | 小球在这段时间内的平均速度大小可能为5m/s,方向向下 | |
| D. | 小球在这段时间内的平均速度大小可能为15m/s,方向向下 |
8.
如图所示,完全相同的滑块A和B从粗糙固定斜面上的同一高度同时开始沿斜面向下运动,A由静止释放,B有如图所示的初速度v0,则比较斜面对A、B两滑块的摩擦力大小,下列说法中正确的是( )
| A. | 两摩擦力大小可能相等 | B. | 两摩擦力大小一定不相等 | ||
| C. | 两摩擦力大小一定相等 | D. | 两摩擦力大小可能不相等 |
7.一个物体从静止开始做匀加速直线运动,它在第1s内与第2s内的位移之比为x1:x2,在走完第1m时与走完第2m时的速度之比为v1:v2.下列说法正确的是( )
| A. | x1:x2=1:3,v1:v2=1:2 | B. | x1:x2=1:4,v1:v2=1:$\sqrt{2}$ | ||
| C. | x1:x2=1:4,v1:v2=1:2 | D. | x1:x2=1:3,v1:v2=1:$\sqrt{2}$ |
6.用多用电表的欧姆档(×1kΩ)检验性能良好的晶体二极管,发现多用电表的指针向右偏转的角度很小,这说明( )
| A. | 二极管加有正向电压,故测得电阻很小 | |
| B. | 二极管加有反向电压,故测得电阻很大 | |
| C. | 此时红表笔接的是二极管的正极 | |
| D. | 此时黑表笔接的是二极管的正极 |
5.
如图为一球形空腔导体(不带电),现将一个带正电的小金属球Q放入腔中,当静电平衡时,图中a、b两点的电场强度和电势的关系是( )
| A. | EA>EB,φA>φB | B. | EA>EB,φA<φB | C. | EA=EB,φA=φB | D. | EA<EB,φA<φB |
4.
如图所示,导线框中的电流为I,导线框垂直于磁场放置,磁感应强度为B.平行粗糙金属导轨AB与CD间距为d,长直导体棒MN静止于导轨上,MN接入电路的长度为L,则MN所受安培力的大小为( )
| A. | F=BId | B. | F=BIdsinθ | C. | F=BIL | D. | F=BIdcosθ |
3.一段直导线L=1m,其中通有I=1A的电流,它受到垂直于纸面向外的大小为F=1N的磁场力作用.据此( )
| A. | 既可以确定这个磁场的磁感应强度的大小,又可以确定磁感应强度的方向 | |
| B. | 仅能确定这个磁场的磁感应强度的大小,不可以确定磁感应强度的方向 | |
| C. | 仅能确定这个磁场的磁感应强度的方向,不可以确定磁感应强度的大小 | |
| D. | 磁感应强度的大小和方向均无法确定 |
2.下列说法中正确的是( )
0 138955 138963 138969 138973 138979 138981 138985 138991 138993 138999 139005 139009 139011 139015 139021 139023 139029 139033 139035 139039 139041 139045 139047 139049 139050 139051 139053 139054 139055 139057 139059 139063 139065 139069 139071 139075 139081 139083 139089 139093 139095 139099 139105 139111 139113 139119 139123 139125 139131 139135 139141 139149 176998
| A. | 根据定义,磁场中某点的磁感应强度的方向与通电导线放置的方向有关 | |
| B. | 磁感应强度是矢量,方向与通电导线在磁场中受到的安培力的方向一致 | |
| C. | 磁感应强度是矢量,方向与自由小磁针在该点静止时N极所指的方向相反 | |
| D. | 在确定的磁场中,某点的磁感应强度方向与该点是否放置小磁针无关 |