2.甲乙两物体从同一点开始沿一直线运动,甲的x-t和乙的v-t图象如图所示,下列说法中正确的是( )

| A. | 甲为匀速直线运动,乙为匀加速直线运动 | |
| B. | 甲、乙均在3s末回到出发点,距出发点的最大距离均为4m | |
| C. | 0~2s内与4s~6s内,甲的速度等大同向,乙的加速度等大同向 | |
| D. | 6s内甲的路程为16m,乙的路程为12m |
1.
如图所示,位于斜面上的物块m在沿斜面向上的力F作用下,处于静止状态,则斜面作用于物块的静摩擦力( )
| A. | 方向可能沿斜面向上 | B. | 方向可能沿斜面向下 | ||
| C. | 大小可能等于零 | D. | 大小一定等于F |
20.
如图所示,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(图中未面出),且B上:B下=1:$\sqrt{2}$,一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点O,已知粒子穿越铝板时,速度方向和电荷量不变,不计重力,则穿越前和穿越后粒子的动能之比为( )
| A. | 4:1 | B. | 2:1 | C. | 2:$\sqrt{2}$ | D. | 2$\sqrt{2}$:1 |
18.
如图甲所示,置于光滑斜面的物块受到一平行于斜面向上的力的作用,由静止开始沿斜面运动,运动过程中物体的机械能与物体位移关系的图象(E-s图象)如图乙所示,其中0~s1过程的图线为曲线,s1~s2过程的图线为直线.根据该图象可以确定( )
| A. | 0~s1过程中F一直在增大 | |
| B. | 0~s1过程中力F对物体所做的功是El-E0 | |
| C. | s1~s2过程中物体可能在做变加速直线运动 | |
| D. | 0~s2过程中物体的动能不断增大 |
17.
如图所示,斜面粗糙绝缘.A点处固定一点电荷甲,将一带电小物块乙从斜面上B点处由静止释放,乙沿斜面运动到C点时静止.则( )
| A. | 乙在B点的电势能一定大于在C点的电势 | |
| B. | 甲、乙有可能带异种电荷 | |
| C. | 从B到C的过程中,乙可能做匀减速度运动 | |
| D. | 从B到C的过程中,乙的机械能的损失量一定小于克服摩擦力做的功 |
16.
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=22:5,原线圈接μ=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的交流电,电阻R1=R2=50Ω,D为理想二极管,则( )
| A. | 二极管的反向耐压值应大于50$\sqrt{2}$V | B. | 电阻两端电压为25V | ||
| C. | 通过副线圈的电流为1A | D. | 原线圈的输入功率为50W |
14.
如图所示,a、b、c、d为一组匀强电场中的等差等势线,A、B分别是等势线上的两点.带电量为1×10-2C的正电荷在电场中只受电场力作用,该电荷由A点运动到B点,动能增加了0.1J,若A点电势为10V,则( )
| A. | B点的电势为零 | B. | a、b之间的势差Uab=5V | ||
| C. | 电荷运动的轨迹可能是图中曲线① | D. | 电荷运动的轨迹可能是图中曲线② |
13.
在冬奥会短道速滑项目中,运动员绕周长仅111米的短道竞赛.运动员比赛过程中在通过弯道时如果不能很好地控制速度,将发生侧滑而摔离正常比赛路线.图中圆弧虚线Ob代表弯道,即运动正常运动路线,Oa为运动员在O点时的速度方向(研究时可将运动员看作质点).下列论述正确的是( )
0 139883 139891 139897 139901 139907 139909 139913 139919 139921 139927 139933 139937 139939 139943 139949 139951 139957 139961 139963 139967 139969 139973 139975 139977 139978 139979 139981 139982 139983 139985 139987 139991 139993 139997 139999 140003 140009 140011 140017 140021 140023 140027 140033 140039 140041 140047 140051 140053 140059 140063 140069 140077 176998
| A. | 发生侧滑是因为运动员受到的合力方向背离圆心 | |
| B. | 发生侧滑是因为运动员受到的合力大于所需要的向心力 | |
| C. | 若在O发生侧滑,则滑动的方向在Oa左侧 | |
| D. | 若在O发生侧滑,则滑动的方向在Oa右侧与Ob之间 |