5.
一玩具手枪竖直向上射击,子弹加速出枪膛后继续上升一段距离再下降与地面碰撞,若碰撞时间极短,然后反弹上升.其速度时间图象如图所示.由图象可知,下列说法不正确的是( )
| A. | t1~t2时间内子弹正在下降 | B. | t2时刻子弹运动到了最高点 | ||
| C. | t1~t3时间内子弹一定受阻力作用 | D. | 子弹与地面碰撞时有动能损耗 |
4.
在如图所示的电路中,灯泡L的电阻大于电源的内阻r,闭合开关S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是( )
| A. | 灯泡L变亮 | B. | 电流表读数变小,电压表读数变大 | ||
| C. | 电源的输出功率不变 | D. | 电容器C上电荷量减少 |
3.
如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧的上端,固定在升降机的天花板上的O点,下端系一质量为m的小球A,处于静止.当升降机以加速度a竖直向上加速运动时,则此时弹簧的长度与升降机静止时弹簧的长度相比变化了( )
| A. | $\frac{m(g+a)}{k}$ | B. | $\frac{m(g-a)}{k}$ | C. | $\frac{ma}{k}$ | D. | $\frac{mg}{k}$ |
2.理想化模型是简化物理研究的重要手段,它抓住问题的主要因素,忽略了次要因素,促进了物理学的发展.关于建立下列理想化模型的表述正确的是( )
| A. | 质点作为理想化模型忽略了其质量 | |
| B. | 理想变压器忽略了能量损失 | |
| C. | 点电荷作为理想化模型忽略了其电荷量 | |
| D. | 理想电压表忽略了电压表的内阻 |
1.
如图所示,三块相同的小木块从相同的高度由静止开始同时释放,其中A做自由落体运动,B在自由下落的中途被一水平方向的子弹射入,C在释放的瞬间被一水平方向的子弹射入.则关于它们的下落时间tA、tB、tC的关系,正确的是( )
| A. | tA=tB=tC | B. | tA=tB<tC | C. | tA<tB<tC | D. | tA=tC<tB |
20.
如图所示,一铁块压着一纸条放在水平桌面的边缘,当用速度v抽出纸条后,铁块掉在地上的P点.若以速度2v抽出纸条,则铁块落地点为( )
| A. | 仍在P点 | B. | 留在桌面或在P点左边 | ||
| C. | 在P点右边不远处 | D. | 在P点右边原水平位移的两倍处 |
19.某电梯上升运动的v-t图象如图所示,则下列说法正确的是( )

| A. | 2-6s内的加速度为零 | B. | 前2s内和第8s内的加速度方向相反 | ||
| C. | 电梯在全过程上升的高度是39m | D. | 第1s末和第8s末速度方向相反 |
18.
如图所示,A、B、C是在地球大气层外,圆形轨道上运行的三颗人造卫星,B、C离地面的高度小于A离地面的高度,A、B的质量相等且大于C的质量,下列说法中不正确的是( )
| A. | B、C的向心加速度大小相等,且小于A的向心加速度 | |
| B. | B、C的线速度大小相等,且大于A的线速度 | |
| C. | B、C运行周期相同,且小于A的运行周期 | |
| D. | B的向心力大于A和C的向心力 |
17.10A恒定电流通过电阻R时,时间t内放出的热量为Q,某一正弦交流通过该电阻R时.时间t内放出的热量为$\frac{Q}{2}$.这一交流的效值和最大值为( )
| A. | I=5$\sqrt{2}$A、Im=10A | B. | I=10A、Im=10$\sqrt{2}$A | C. | I=5A、Im=5$\sqrt{2}$A | D. | I=10$\sqrt{2}$A、Im=20A |
16.
如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L、质量为m的之导体棒,在导体棒中的电流I垂直纸面向里时,欲使导体棒静止在斜面上,下列外加匀强磁场的磁感应强度B的方向正确的是( )
0 140197 140205 140211 140215 140221 140223 140227 140233 140235 140241 140247 140251 140253 140257 140263 140265 140271 140275 140277 140281 140283 140287 140289 140291 140292 140293 140295 140296 140297 140299 140301 140305 140307 140311 140313 140317 140323 140325 140331 140335 140337 140341 140347 140353 140355 140361 140365 140367 140373 140377 140383 140391 176998
| A. | B=mg$\frac{sinα}{IL}$方向垂直斜面向下 | B. | B=mg$\frac{sinα}{IL}$方向垂直斜面向上 | ||
| C. | B=mg$\frac{cosα}{IL}$方向垂直斜面向下 | D. | B=mg$\frac{cosα}{IL}$方向垂直斜面向上 |