16.
如图所示,以大小不同的初速度从斜面上同一点O水平抛出两个小球,不计空气阻力,两小球分别打在斜面上的A点和B点,经测量OA与OB的距离sOA:sOB=1:2,则两小球的运动时间tA与tB和打在斜面瞬间的速度vA与vB的关系是( )
| A. | tA:tB=1:$\sqrt{2}$,vA:vB=1:2 | B. | tA:tB=1:$\sqrt{2}$,vA:vB=1:$\sqrt{2}$ | ||
| C. | tA:tB=1:2,vA:vB=1:2 | D. | tA:tB=1:2,vA:vB=1:$\sqrt{2}$ |
15.
如图所示,MN是一根固定的通电长直导线,电流方向向上,今将一金属线框abcd放在导线上,让线框的位置偏向导线的左边,两者彼此绝缘,当导线上的电流突然增大时,线框整个受力为( )
| A. | 受力向右 | B. | 受力向左 | C. | 受力向上 | D. | 受力为零 |
14.
用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图所示).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,则以下说法正确的是( )
| A. | 若保持S不变,增大d,则θ变大 | B. | 若保持S不变,增大d,则θ变小 | ||
| C. | 若保持d不变,减小S,则θ变大 | D. | 若保持d不变,减小S,则θ变小 |
13.在静电场中,将一带负电的小球(可视为点电荷)从A点移到B点,小球克服电场力做功3.2×10-6J,则( )
| A. | 电场强度的方向一定是A点指向B点 | B. | 电场中A点的电势一定比B点高 | ||
| C. | 小球在A点的电势能一定比在B点小 | D. | 小球在A点的动能一定比在B点大 |
12.一质点受到在同一平面内的三个恒力F1、F2、F3做直线运动,已知F1、F2、F3的大小分别为3N、4N、5N,则以下说法正确的是( )
| A. | 此质点一定做匀加速直线运动 | |
| B. | 此质点的运动方向一定与F3的方向一致 | |
| C. | 此质点可能处于平衡状态 | |
| D. | F3可能是F1、F2的合力 |
11.木星和土星是我们在天空中用肉眼能观测到的比较明亮的行星,它们都是气态行星,它们的有关参数比较如下:
由表中数据可以分析( )
| 到太阳距离 | 赤道半径 | 行星质量 | |
| 木星 | 7.78×1011m | 7.2×107m | 1.90×1027kg |
| 土星 | 1.43×1012m | 6.0×107m | 5.68×1026kg |
| A. | 土星受太阳的万有引力较大 | B. | 土星绕太阳运行速度较大 | ||
| C. | 木星绕太阳的角速度大 | D. | 木星绕太阳运行的周期较大 |
10.
如图所示,赤道上方带正电的雷雨云经过建筑物上方的避雷针时形成放电电流,则此电流受地磁场的安培力方向为( )
| A. | 向东 | B. | 向西 | C. | 向南 | D. | 向北 |
9.若地球半径为R,“蛟龙号”下潜深度为d,“天宫一号”轨道距离地面的高度为h,地球可视为质量分布均匀的球体,质量分布均匀的球壳对球壳内物体的万有引力为零,则“蛟龙”号所在处与“天宫一号”所在处的重力加速度大小之比为( )
| A. | $\frac{R-d}{R+h}$ | B. | $\frac{(R-d)^{2}}{(R+h)^{2}}$ | C. | $\frac{(R-d)(R+h)^{2}}{{R}^{3}}$ | D. | $\frac{(R-d)(R+h)}{{R}^{2}}$ |
7.在楼外墙竖直向上抛出一个物体,某人在二楼窗口观察物体经过窗口的情况,若物体所受空气阻力大小不变,则( )
0 141364 141372 141378 141382 141388 141390 141394 141400 141402 141408 141414 141418 141420 141424 141430 141432 141438 141442 141444 141448 141450 141454 141456 141458 141459 141460 141462 141463 141464 141466 141468 141472 141474 141478 141480 141484 141490 141492 141498 141502 141504 141508 141514 141520 141522 141528 141532 141534 141540 141544 141550 141558 176998
| A. | 物体上升经过窗口的时间,与回落时经过窗口的时间相等 | |
| B. | 在物体经过窗口的过程中,上升时末速度必大于下落时末速度 | |
| C. | 物体上升和下落的加速度方向相同,大小不相同 | |
| D. | 物体上升时经过窗口和下落时经过窗口的时间都比没有空气阻力情况下所用时间长 |