11.某同学在做“用单摆测重力加速度”实验中,先测得摆线长为l,摆球直径为d,然后用秒表记录了单摆振动50次所用的时间为t.他测得的g值偏小,可能的原因是( )
| A. | 测摆线长时摆线拉得过紧 | |
| B. | 摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了 | |
| C. | 开始计时,秒表过早按下 | |
| D. | 实验中误将51次全振动数为50次 | |
| E. | 实验中误将49.5次全振动数为50次 |
8.如图甲所示,将阻值为R=5Ω的电阻接到内阻不计的正弦交变电源上,电流随时间变化的规律如图乙所示,电流表串联在电路中测量电流的大小.对此,下列说法正确的是( )

| A. | 电阻R两端电压变化规律的函数表达式为u=2.5sin(100πt) V | |
| B. | 电阻R消耗的电功率为0.625 W | |
| C. | 如图丙所示,若此交变电流由一矩形线框在匀强磁场中匀速转动产生,当线圈的转速提升一倍时,电流表的示数为1 A | |
| D. | 这一交变电流与图丁所示电流比较,其有效值之比为$\frac{1}{\sqrt{2}}$ |
7.
2013年6月10日上午,我国首次太空授课在距地球300多千米的“天宫一号”上举行,如图所示的是宇航员王亚萍在“天宫一号”上所做的“水球”.下列关于“水球”和“天宫一号”的说法正确的是(地球表面的重力加速度g=9.8m/s2)( )
| A. | “水球”的形成是因为太空中物体不受重力 | |
| B. | “水球”的向心加速度小于9.8m/s2 | |
| C. | “天宫一号”运行速度小于7.9 km/s | |
| D. | 在“天宫一号”上可以利用“体重计”称量宇航员的质量 |
6.
放在粗糙水平面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间图象和该拉力的功率与时间图象分别如图所示,下列说法正确的是( )
| A. | 0~6s内物体位移大小为36m | |
| B. | 0~6s内拉力做的功为30J | |
| C. | 合外力在0~6s内做的功与0~2s内做的功相等 | |
| D. | 滑动摩擦力大小为5N |
5.
如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动,盘面上离转轴距离0.5m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止,物体与盘面间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{2}$,(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水平面的夹角为30°,g取10m/s2,则ω的最大值是( )
| A. | $\sqrt{5}$rad/s | B. | $\sqrt{3}$rad/s | C. | 1.0rad/s | D. | 0.5rad/s |
4.
如图所示,三角形传送带以2m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m,且与水平方向的夹角均为37°.现有两个小物块A、B从传送带顶端都以1m/s的初速度沿传送带下滑,两物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,g取10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.下列判断正确的是( )
| A. | 物块A、B同时到达传送带底端 | |
| B. | 物块A先到达传送带底端 | |
| C. | 传送带对物块A、B的摩擦力都沿传送带向上 | |
| D. | 物块A下滑过程中相对传送带的路程等于物块B下滑过程中相对传送带的路程 |
3.以下说法中不符合史实的有( )
0 140495 140503 140509 140513 140519 140521 140525 140531 140533 140539 140545 140549 140551 140555 140561 140563 140569 140573 140575 140579 140581 140585 140587 140589 140590 140591 140593 140594 140595 140597 140599 140603 140605 140609 140611 140615 140621 140623 140629 140633 140635 140639 140645 140651 140653 140659 140663 140665 140671 140675 140681 140689 176998
| A. | 平均速度、瞬时速度、加速度的概念最早是由伽利略建立的 | |
| B. | 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用实验方法测出万有引力恒量的数值,从而使万有引力定律有了真正的实用价值 | |
| C. | 牛顿第一定律是牛顿通过大量的实验探究直接总结出来的 | |
| D. | 奥斯特发现了电与磁间的关系,即电流的周围存在着磁场;法拉第通过实验发现了磁也能产生电,即电磁感应现象 |