1.
如图所示的坐标轴上,x1、x2、x3…、xn-1、xn分别为质点在第1s末,第2s末、第3s末、…、第(n-1)s末、第ns末的位置坐标.下列说法正确的是( )
| A. | (x2-0)为第2s内的位移 | B. | (x3-x2)为第2s内的位移 | ||
| C. | (xn-1-0)为(n-1)s内的位移 | D. | (xn-xn-1)为第ns内的位移 |
20.
如图所示,一个由同种金属丝制成的粗细均匀的正方向线框abcd放在粗糙绝缘水平面上,在边界OO′右侧为匀强磁场,磁场磁感应强度为B,方向垂直于水平面向下.正方向闭合金属线框的边长为l、质量为m,总电阻为R,线框与水平面的动摩擦因数为μ,开始时金属线框的ab边与磁场边界OO′重合,现使金属线框以初速度v0沿水平面进入磁场区域,运动一段时间后停止,停止后金属线框的dc边与磁场边界OO′距离也为l.则下列说法正确的是( )
| A. | 整个过程,ab边产生的焦耳热为$\frac{1}{8}$mv02 | |
| B. | 整个过程,ab边产生的焦耳热为$\frac{1}{8}$mv02-μmgl | |
| C. | 线框进入磁场的时间为$\frac{{v}_{0}-\sqrt{2μgl}}{μg}$-$\frac{{B}^{2}{l}^{3}}{μmgR}$ | |
| D. | 线框进入磁场的时间为$\frac{{v}_{0}-\sqrt{2μgl}}{μg}$+$\frac{{B}^{2}{l}^{3}}{μmgR}$ |
15.
如图所示,一质量为m,电荷量为q的带正电绝缘体物块位于高度略大于物块高的水平宽敞绝缘隧道中,隧道足够长,物块上、下表面与隧道上下表面的动摩擦因数均为μ,整个空间存在垂直纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场,现给物块水平向右的初速度v0,空气阻力忽略不计,物块电荷量不变,则整个运动过程中,物块克服阻力做功可能为( )
| A. | 0 | B. | $\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$ | ||
| C. | $\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$+$\frac{{m}^{3}{g}^{2}}{2{q}^{2}{B}^{2}}$ | D. | $\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}}{2{q}^{2}{B}^{2}}$ |
14.
如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电量很少,可被忽略.一带负电油滴被固定于电容器中的P点,现将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离,则( )
| A. | 平行板电容器的电容值将变大 | |
| B. | 静电计指针张角变大 | |
| C. | 带电油滴所受电场力将变大 | |
| D. | 若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力将变小 |
13.
如图所示为一速度选择器,两极板P、Q之间存在电场强度为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场,一束粒子流(重力不计)以速度v从a沿直线运动到b,则下列说法中正确的是( )
| A. | 粒子一定带正电 | B. | 粒子可能带负电 | ||
| C. | 粒子的速度一定等于$\frac{E}{B}$ | D. | 粒子的速度一定等于$\frac{B}{E}$ |
12.
如图所示,R1和R2都是“50Ω 4W”的电阻,R3是“100Ω 1W”的电阻,A、B两端允许输入最大电功率是( )
0 141220 141228 141234 141238 141244 141246 141250 141256 141258 141264 141270 141274 141276 141280 141286 141288 141294 141298 141300 141304 141306 141310 141312 141314 141315 141316 141318 141319 141320 141322 141324 141328 141330 141334 141336 141340 141346 141348 141354 141358 141360 141364 141370 141376 141378 141384 141388 141390 141396 141400 141406 141414 176998
| A. | 1.5W | B. | 2W | C. | $\frac{9}{8}$W | D. | 6W |