17.
如图所示,在飞船与空间站对接后,测出5s内飞船和空间站速度变化是0.05m/s,则飞船和空间站的加速度大小为( )
| A. | 0.1m/s2 | B. | 0.01m/s2 | C. | 0.5m/s2 | D. | 0.05m/s2 |
16.从牛顿第二定律知道,无论怎样小的力都可以使物体产生加速度.可是当我们用一个很小的水平力去推很重的桌子时,却推不动它,这是因为( )
| A. | 牛顿第二定律不适用于静止物体 | |
| B. | 桌子的加速度很小,速度增量很小,眼睛不容易觉察到 | |
| C. | 推力小于最大静摩擦力,加速度是负值 | |
| D. | 桌子所受的合力等于零,因而加速度也等于零,所以原来静止的桌子还是静止的 |
15.
如图所示,a、b、c、d为导体圆环的四等分点,圆环的半径为R,一匀强磁场垂直于圆环平面,且磁场的磁感应强度随时间变化规律满足B=kt,则a、b两点间的电压为( )
| A. | 0 | B. | $\frac{{πk{R^2}}}{4}$ | C. | $\frac{{3πk{R^2}}}{4}$ | D. | πkR2 |
14.牛顿以天体之间普遍存在着引力为依据,运用严密的逻辑推理,建立了万有引力定律.在牛顿创建万有引力定律的过程中,以下说法错误的是( )
| A. | 接受了胡克等科学家关于“吸引力与两中心距离的平方成反比”的猜想 | |
| B. | 根据地球上一切物体都以相同加速度下落的事实,得出物体受地球的引力与其质量成正比,即F∝m的结论 | |
| C. | 根据F∝m和牛顿第三定律,分析了地、月间的引力关系,进而得出F∝m1、m2 | |
| D. | 根据大量实验数据得出了比例系数G的大小 |
13.
如图所示,一小球以v0=10m/s的速度水平抛出,在落地之前经过空中A、B两点,在A点小球速度方向与水平方向的夹角为45°,在B点小球速度方向与水平方向的夹角为60°(空气阻力忽略不计,g取10m/s2),以下判断中正确的是( )
| A. | 经过A、B两点间的时间t=($\sqrt{3}$-1)s | B. | 经过A、B两点间的时间t=$\sqrt{3}$ s | ||
| C. | A、B两点间的高度差h=100 m | D. | A、B两点间的高度差h=15 m |
12.下列说法中正确的是( )
| A. | 做曲线运动的物体一定是具有加速度 | |
| B. | 做曲线运动的物体所受的合外力可以为零 | |
| C. | 做曲线运动的物体的速度可以不变化 | |
| D. | 做曲线运动的物体所受合力一定与速度垂直 |
11.
一列简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻(t=0)其波形如图所示,a、b、c、d是四个质点,振幅为A.下列说法中正确的是( )
| A. | 该时刻以后,质点a比质点b先到达平衡位置 | |
| B. | 该时刻以后的$\frac{1}{4}$周期内,质点d通过的路程等于A | |
| C. | 该时刻以后的$\frac{1}{4}$周期内,质点a沿波的传播方向移动1m | |
| D. | 该时刻以后的$\frac{1}{4}$周期内,质点b通过的路程比质点c通过的路程大 |
10.
如图所示,A、B是两个完全相同的灯泡,L是自感系数较大的线圈,其直流电阻忽略不计.当电键S闭合,等到灯泡亮度稳定后,下列说法正确的是( )
0 143713 143721 143727 143731 143737 143739 143743 143749 143751 143757 143763 143767 143769 143773 143779 143781 143787 143791 143793 143797 143799 143803 143805 143807 143808 143809 143811 143812 143813 143815 143817 143821 143823 143827 143829 143833 143839 143841 143847 143851 143853 143857 143863 143869 143871 143877 143881 143883 143889 143893 143899 143907 176998
| A. | 电键S断开时,A立即熄灭,而B会亮一下后才熄灭 | |
| B. | 电键S断开时,B立即熄灭,而A会亮一下后才熄灭 | |
| C. | 电键S闭合时,A、B同时亮,然后A熄灭 | |
| D. | 电键S闭合时,A、B同时亮,然后B逐渐变暗,直到不亮,A更亮 |