14.
如图R1=R3=R,R2=2R,a、c两点接入电压为U的稳压电源,将理想电压表分别接在a、b和b、d处表的读数分别为( )
| A. | $\frac{U}{3},\frac{4U}{3}$ | B. | $\frac{U}{3},\frac{2U}{3}$ | C. | $\frac{U}{3},\frac{2U}{3}$ | D. | $\frac{U}{3},U$ |
11.如图甲、乙所示电路,其中P为滑动变阻器,Q为理想自耦变压器,K1、K2均未闭合.现两电路左端均接入相同的交变电压U,下列说法正确的是( )

| A. | 电压表V1、V2示数均大于U | |
| B. | 只闭合K1、K2,A1、A2示数均变大 | |
| C. | 只闭合K1、K2,L1亮度会变暗,L2亮度不变 | |
| D. | 只将P、Q滑动触头下滑,V1、V2示数均变大 |
10.
如图所示,以半径为r作一圆使圆所在平面与平面镜垂直,在圆周围上有一个发光点s,若平面镜绕过圆心垂直于圆面的轴顺时针匀速转动,转动角速度为ω,则关于像点绕圆心转动说法正确的是 ( )
| A. | 像点线速度大小为ωr | B. | 像点线速度大小为2ωr | ||
| C. | 像点加速度大小为2ω2r | D. | 像点加速度大小为4ω2r |
9.物体在直角坐标系xOy所在的平面内由O点开始运动,其沿坐标轴方向的两个分速度随时间变化的图象如图所示,则对该物体运动过程的描述正确的是( )

| A. | 物体在0~3s做直线运动 | B. | 物体在3~4s做直线运动 | ||
| C. | 物体在3~4s做曲线运动 | D. | 物体在0~3s做变加速运动 |
7.
如图所示,是小球做自由落体运动时的频闪照片示意图,频闪仪每隔0.04s闪光一次,截取照片中的一段,将第一个球位置记为坐标原点O,图中数字是与第一个小球之间的距离,单位是cm,如果要通过这幅照片测量自由落体运动的加速度,可采用的方法是( )
| A. | 利用h=$\frac{g{t}^{2}}{2}$,计算重力加速度的数值 | |
| B. | 利用△s=gt2,然后求平均值计算出重力加速度 | |
| C. | 利用做匀加速直线运动物体中间时刻的速度等于平均速度,求出各点的速度,然后利用速度-时间图象求重力加速度 | |
| D. | 先求出小球在两个不同位置的速度,然后利用a=$\frac{△v}{△t}$求重力加速度 |
5.最早的加速器为回旋加速器,是美国物理学家恳奈斯特•劳伦斯(Ernest O.Lawrence)发明的.回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.A处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q、在加速器中被加速,加速电压为U.加速过程中不考虑相对论效应和重力作用.下列说法错误的是( )
0 139555 139563 139569 139573 139579 139581 139585 139591 139593 139599 139605 139609 139611 139615 139621 139623 139629 139633 139635 139639 139641 139645 139647 139649 139650 139651 139653 139654 139655 139657 139659 139663 139665 139669 139671 139675 139681 139683 139689 139693 139695 139699 139705 139711 139713 139719 139723 139725 139731 139735 139741 139749 176998
| A. | 加速电场的频率为$\frac{qB}{2πm}$ | |
| B. | 粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道一半径之比为2:1 | |
| C. | 粒子射出加速器时的动能为$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$ | |
| D. | 粒子从静止开始加速到出口处所需的时间为$\frac{πB{R}^{2}}{2U}$ |