4.
如图所示,小物块位于半径为R的半球顶端,若给小物块以水平初速度v0时,物块对球恰好无压力,则下列说法不正确的是( )
| A. | 物块立即离开球面作平抛运动,不再沿圆弧下滑 | |
| B. | 物块落地时水平位移为$\sqrt{2}$R | |
| C. | 初速度v0=$\sqrt{gR}$ | |
| D. | 物块落地速度方向与地面成45°角 |
2.
已知圆形电流在过圆心的中心轴线上产生的磁感应强度为B=$\frac{μI{R}^{2}}{2({R}^{2}+{Z}^{2})\frac{3}{2}}$其中I表示电流强度强度,R表示圆的半径,μ是常数,Z为中心轴线上任意一点到O1或O2的距离,现有两个图形线圈,如图乙所示,半径均为R,平行地共轴位置,两圆心O1、O2相距为a,所截电流均为I,且电流方向相同,以连的磁感应强度大小的表达式为( )
| A. | B=$\frac{μI{R}^{2}}{2}${$\frac{1}{{[R}^{2}+(a+x)^{2}]^{\frac{3}{2}}}$+$\frac{1}{[{R}^{2}+(a-x)^{2}]^{\frac{3}{2}}}$} | |
| B. | B=$\frac{μI{R}^{2}}{2}${$\frac{1}{{[R}^{2}+(\frac{a}{2}+x)^{2}]^{\frac{3}{2}}}$-$\frac{1}{[{R}^{2}+(\frac{a}{2}-x)^{2}]^{\frac{3}{2}}}$} | |
| C. | B=$\frac{μI{R}^{2}}{2}${$\frac{1}{{[R}^{2}+(\frac{a}{2}+x)^{2}]^{\frac{3}{2}}}$+$\frac{1}{[{R}^{2}+(\frac{a}{2}-x)^{2}]^{\frac{3}{2}}}$} | |
| D. | B=$\frac{μI{R}^{2}}{2}${$\frac{x}{[{R}^{2}+(\frac{a}{2}+x)^{2}]^{\frac{3}{2}}}$+$\frac{x}{[{R}^{2}+(\frac{a}{2}-x)^{2}]^{\frac{3}{2}}}$} |
19.质点在一条直线上运动,在某2s内的平均速度是2m/s,则下列说法正确的是( )
| A. | 质点在这2s内的位移一定是4m | |
| B. | 质点在2s末的速度一定是2m/s | |
| C. | 质点在该2s内的前1s内位移一定是2m | |
| D. | 质点在该2s内的某时刻速度可能大于、小于2m/s,也可能为零 |
18.关于速度v、速度变化量△v、加速度a的关系,下列说法正确的是( )
| A. | 物体运动的速度变化越大,它的加速度一定越大 | |
| B. | 速度很大的物体,其加速度可能很小,也可能为零 | |
| C. | 某时刻物体速度为零,其加速度可能很大 | |
| D. | 加速度很大时,运动物体的速度可能很快变大,也可能很快变小 |
16.
如图所示,物体A、B和C叠放在水平桌面上,水平力为FB=5N,FC=10N,分别作用于物体B、C上,A、B和C仍保持静止.以Ff1、Ff2和Ff3分别表示A与B、B与C、C与桌面间的静摩擦力的大小,则( )
| A. | Ff1=5N,Ff2=0,Ff3=0 | B. | Ff1=5N,Ff2=5N,Ff3=0 | ||
| C. | Ff1=0,Ff2=5N,Ff3=5N | D. | Ff1=0,Ff2=10N,Ff3=5N |
15.一物体从斜面顶端由静止开始匀加速下滑,经过斜面中点时速度为2m/s,则物体到达斜面底端时的速度为( )
0 139546 139554 139560 139564 139570 139572 139576 139582 139584 139590 139596 139600 139602 139606 139612 139614 139620 139624 139626 139630 139632 139636 139638 139640 139641 139642 139644 139645 139646 139648 139650 139654 139656 139660 139662 139666 139672 139674 139680 139684 139686 139690 139696 139702 139704 139710 139714 139716 139722 139726 139732 139740 176998
| A. | 2.82m/s | B. | 4m/s | C. | 6m/s | D. | 22m/s |