12.
如图所示的电路中,闭合开关S后,电路正常工作.某时刻,电路中某个元件出现故障,电压表、电流表的示数都变大,这可能是( )
| A. | 电阻R3断路 | B. | 电阻R4断路 | C. | 电阻R2短路 | D. | 电容器被击穿 |
10.正弦交变电源与电阻R、交流电压表按照图1所示的方式连接,R=10Ω,交流电压表的示数是10V.图2是交变电源输出电压u随时间t变化的图象.则下列说法正确的是( )

| A. | 通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=cos100πt(A) | |
| B. | 通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=sin50πt(V) | |
| C. | R两端的电压uR随时间t变化的规律是uR=10$\sqrt{2}$cos100πt(V) | |
| D. | R两端的电压uR随时间t变化的规律是uR=5$\sqrt{2}$cos50πt(V) |
9.在匀变速直线运动中我们学到:极短时间内变速可认为匀速,求出位移,位移的累加得到总位移,这是微元方法.请用该方法求解:一小球以20m/s速度竖直上抛,经3.5s落回原处,已知空气阻力大小与小球速率成正比,g取10m/s2,则小球落回原处前瞬间速度大小为( )
| A. | 5m/s | B. | 10m/s | C. | 12.5m/s | D. | 15m/s |
7.
如图所示是一个运动员进行定点投篮的示意图,篮球在最高点时以水平速度v向篮圈做平抛运动,打在篮板上时由于能量的损失和篮圈的碰撞,篮球斜向上抛出并反弹到更高的位置,之后被运动员接住,不计空气阻力,假设运动员接球和抛球时手的高度不变,下列说法中正确的是( )
| A. | 球反弹到最高点时的速度大小一定小于球打到篮圈前在最高点的速度大小 | |
| B. | 球反弹运动到最高点时的时间可能小于反弹前从最高点运动到篮圈的时间 | |
| C. | 接到球时球的速度大小可能大于球抛出时的速度大小 | |
| D. | 运动员必须往后退适当的距离才能接到此球 |
5.
如图所示,质量为m的小球(可视为质点)用长为L的细线悬挂于O点,自由静止在A位置.现用水平力F缓慢地将小球从A拉到B位置而静止,细线与竖直方向夹角为θ=60°,此时细线的拉力为F1,然后放手让小球从静止返回,到A点时细线的拉力为F2,则( )
0 141535 141543 141549 141553 141559 141561 141565 141571 141573 141579 141585 141589 141591 141595 141601 141603 141609 141613 141615 141619 141621 141625 141627 141629 141630 141631 141633 141634 141635 141637 141639 141643 141645 141649 141651 141655 141661 141663 141669 141673 141675 141679 141685 141691 141693 141699 141703 141705 141711 141715 141721 141729 176998
| A. | F1=F2=2mg | |
| B. | 从A到B,拉力F做功为F1L | |
| C. | 从B到A的过程中,小球受到的合外力大小不变 | |
| D. | 从B到A的过程中,小球重力的瞬时功率一直增大 |