13.已知地球半径为R,质量为M,自转周期为T,在赤道处用弹簧秤悬挂某物体(质量为m),静止时示数为F,万有引力常量为G,下列说法正确的是( )
| A. | 在北极进行同样的操作,弹簧秤示数依然是F | |
| B. | 在赤道处重力的大小等于F,且F=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$-m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$R | |
| C. | 假如地球自转周期减小,那么赤道上物体的重力也减小 | |
| D. | 地球的第一宇宙速度v1=$\frac{2πR}{T}$ |
12.
如图所示,将三个完全相同的光滑球用不可伸长的细线悬挂于O点并处于静止状态,已知球半径为R,重为G,绳长均为R,则每条细线上的张力大小为( )
| A. | 2G | B. | $\frac{\sqrt{6}}{2}$G | C. | $\frac{3}{2}$G | D. | $\frac{\sqrt{5}}{2}$G |
11.某个物体在外力作用下,运动的v-t图象如图(正弦曲线)所示,下列说法中正确的是( )

| A. | 物体整个运动过程中加速度大小变化,方向不变 | |
| B. | 在0~t1时间内,物体所受外力越来越大 | |
| C. | 在0~t4时间内,物体的位移为零 | |
| D. | t2时刻物体速度为零,此时加速度也为零 |
10.下列关于力学及其发展历史,正确的说法是( )
| A. | 牛顿根据伽利略等前辈的研究,用实验验证得出牛顿第一定律 | |
| B. | 牛顿通过研究发现物体受到的外力总是迫使其改变运动状态,而不是维持其运动状态 | |
| C. | 由牛顿第二定律得到m=$\frac{F}{a}$,这说明物理的质量跟所受外力成正比,跟物体的加速度成反比 | |
| D. | 牛顿等物理学家建立的经典力学体系不但适用于宏观、低速研究领域,也能充分研究微观、高速的物体运动 |
6.利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻的电路如图1.图2是实验室已有电流表和电压表表盘,要求尽量减小实验误差.现有两种规格的滑动变阻器 A.滑动变阻器(0~50Ω). B.滑动变阻器(0~200Ω),开关和导线随意选.

(1)实验中滑动变阻器应选用A.(选填相应器材前的字母)
(2)某位同学记录的6组数据如表所示,其中5组数据的对应点已经标在图3的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U-I图线.
(3)根据(2)中所画图线可得出干电池的电动势E=1.5V,内电阻r=0.83Ω.
(4)实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U及干电池的输出功率P都会发生变化.定性画出PU关系的关系曲线(图4).(用E、r为已知量,标出图线与坐标轴交点坐标和极值点坐标)
0 142936 142944 142950 142954 142960 142962 142966 142972 142974 142980 142986 142990 142992 142996 143002 143004 143010 143014 143016 143020 143022 143026 143028 143030 143031 143032 143034 143035 143036 143038 143040 143044 143046 143050 143052 143056 143062 143064 143070 143074 143076 143080 143086 143092 143094 143100 143104 143106 143112 143116 143122 143130 176998
(1)实验中滑动变阻器应选用A.(选填相应器材前的字母)
(2)某位同学记录的6组数据如表所示,其中5组数据的对应点已经标在图3的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U-I图线.
| 序号 | 电压 U(V) | 电流 I (A) |
| 1 | 1.45 | 0.06 |
| 2 | 1.40 | 0.12 |
| 3 | 1.30 | 0.24 |
| 4 | 1.25 | 0.26 |
| 5 | 1.20 | 0.36 |
| 6 | 1.10 | 0.48 |
(4)实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U及干电池的输出功率P都会发生变化.定性画出PU关系的关系曲线(图4).(用E、r为已知量,标出图线与坐标轴交点坐标和极值点坐标)