18.
测速仪安装有超声波发射和接收装置,如图所示.图中B为固定的超声波测速仪,A为汽车,两者相距670m,某时刻B发出超声波的时候A由静止开始作匀加速直线运动.当B接收到反射回的超声波信号时,A、B相距710m.已知空气中超声波速度为340m/s,则汽车的加速度大小为( )
| A. | 20m/s2 | B. | 10m/s2 | C. | 5m/s2 | D. | 2.5m/s2 |
15.
如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球恰好能沿轨道到达最高点B.已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中( )
| A. | 重力做功mgR | B. | 机械能减少$\frac{1}{2}$mgR | ||
| C. | 合外力做功$\frac{1}{2}$mgR | D. | 克服摩擦力做功mgR |
14.
如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,垂直纸面水平放置一根长为L1,质量为m的 通电直导线,电流方向垂直纸面向里,欲使导线静止于斜面上,则外加磁场的磁感应强度的大小和方向可以是( )
| A. | B=$\frac{mgsinθ}{IL}$,方向垂直斜面向下 | B. | B=$\frac{mgtanθ}{IL}$,方向竖直向下 | ||
| C. | B=$\frac{mg}{IL}$,方向水平向左 | D. | B=$\frac{mgcosθ}{IL}$,方向水平向右 |
13.
如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc实线为一个电子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
| A. | 三个等势面中的,a的电势最高 | |
| B. | 带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大 | |
| C. | 带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大 | |
| D. | 带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时大 |
11.
“嫦娥三号”飞船成功变轨,从100km的环月圆轨道I降低到椭圆轨道II(近月点15km、远月点100km),两轨道相交于点P,如图所示,关于“嫦娥三号”飞船,以下说法正确的是( )
| A. | 飞船在轨道Ⅰ上运动到P点的速度比在轨道Ⅱ上运动到P点的速度大 | |
| B. | 飞船在轨道Ⅰ上运动到P点的向心加速度比在轨道Ⅱ上运动到P点的向心加速度小 | |
| C. | 飞船在轨道Ⅰ上的引力势能与动能之和比在轨道Ⅱ上的引力势能与动能之和大 | |
| D. | 飞船在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期 |
10.
如图所示,一半圆形降落伞边缘用24根伞绳中心对称分布,下端悬挂一名飞行员,每根绳与中轴线的夹角为30°,飞行员及飞行员身上装备的总质量为80kg,降落伞的质量为40kg.当匀速降落时,不计飞行员所受空气作用力,每根悬绳的拉力是( )
| A. | 50N | B. | $\frac{100}{3}$N | C. | $\frac{{200\sqrt{3}}}{9}$N | D. | $\frac{{100\sqrt{3}}}{3}$N |
9.下列有关原子核式结构理论正确的是( )
0 139721 139729 139735 139739 139745 139747 139751 139757 139759 139765 139771 139775 139777 139781 139787 139789 139795 139799 139801 139805 139807 139811 139813 139815 139816 139817 139819 139820 139821 139823 139825 139829 139831 139835 139837 139841 139847 139849 139855 139859 139861 139865 139871 139877 139879 139885 139889 139891 139897 139901 139907 139915 176998
| A. | 原子的中心有原子核,包括带正电的质子和不带电的中子 | |
| B. | 原子的正电荷均匀分布在整个原子中 | |
| C. | 原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里 | |
| D. | 带负电的电子在核外绕着核在不同轨道上旋转 | |
| E. | α粒子散射实验证实了原子核的结构 |