10.一按正弦规律变化的交流电的图象如图所示,根据图象可知下列几个选项中错误的是( )

| A. | 该交流电电压的有效值是14.1V | |
| B. | 该交流电的电压瞬时值表达式是u=20sin0.02t (V) | |
| C. | 在t=$\frac{T}{8}$(T为交流电的周期)时,该电压的大小与其有效值相等 | |
| D. | 使用这个交流电的用电器,每通过1C的电量时,电流做了14.1J的功 |
8.下列说法中正确的是( )
| A. | β衰变现象说明电子是原子核的组成部分 | |
| B. | 目前已建成的核电站的能量来自于重核裂变 | |
| C. | 一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,能辐射3种不同频率的光子 | |
| D. | 卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型 | |
| E. | 氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大 |
7.对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )
| A. | 气体的体积不是指的该气体的所有气体分子体积之和,而是指该气体所有分子所能到达的空间的体积 | |
| B. | 只要气体的温度降低,气体分子热运动的剧烈程度一定减弱 | |
| C. | 在超重的情况下,气体对容器壁的压强一定增大 | |
| D. | 外界对气体做功,气体的内能一定增加 | |
| E. | 气体在等温膨胀的过程中一定从外界吸收热量 |
5.
如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管道竖直放置,质量为m的小球以某一速度进入管内,小球通过最高点P时,对管壁的压力为0.5mg,小球落地到P点的水平距离可能为( )
| A. | $\sqrt{2}$R | B. | $\sqrt{3}$R | C. | 2R | D. | $\sqrt{6}$R |
4.
如图所示,A、B为地球的两个轨道共面的人造卫星,运行方向相同,A、B卫星的轨道半径分别为ra和b,某时刻A、B两卫星距离到达最近,已知卫星A的运行周期为T,从该时刻起到A、B间距离最远所经历的最短时间为( )
| A. | $\frac{T}{2(\sqrt{(\frac{{r}_{a}}{{r}_{b}})^{3}}+1)}$ | B. | $\frac{T}{\sqrt{(\frac{{r}_{a}}{{r}_{b}})^{3}}-1}$ | C. | $\frac{T}{2(\sqrt{(\frac{{r}_{a}}{{r}_{b}})^{3}}-1)}$ | D. | $\frac{T}{\sqrt{(\frac{{r}_{a}}{{r}_{b}})^{3}}+1}$ |
3.
如图,有A、B两个完全相同的小球并排放在倾角为30°的固定斜面上,B球被竖直挡板挡住,不计一切摩擦,则A、B之间的作用力与竖直挡板对B的作用力之比为( )
| A. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{4}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{6}$ |
2.某小型发电机线圈内阻为r=1.0Ω,产生的电动势为e=10$\sqrt{2}$sin10πt(V),用其对阻值R=9.0Ω的灯泡供电,设灯泡电阻丝电阻不随温度变化,则( )
| A. | 灯泡上的电压为10$\sqrt{2}$V | B. | 灯泡上的电压为10V | ||
| C. | 灯泡获得的功率为10W | D. | 灯泡获得的功率为9W |
1.滑板爱好者由静止开始沿一斜坡匀加速下滑,经过斜坡中点时的速度为v,则到达斜坡底端时的速度为( )
0 142112 142120 142126 142130 142136 142138 142142 142148 142150 142156 142162 142166 142168 142172 142178 142180 142186 142190 142192 142196 142198 142202 142204 142206 142207 142208 142210 142211 142212 142214 142216 142220 142222 142226 142228 142232 142238 142240 142246 142250 142252 142256 142262 142268 142270 142276 142280 142282 142288 142292 142298 142306 176998
| A. | $\sqrt{2}$v | B. | $\sqrt{3}$v | C. | 2v | D. | $\sqrt{5}$m/s |