19.某同学利用图甲装置研究磁铁下落过程中的电磁感应有关问题.打开传感器,将磁铁置于螺线管正上方距海绵垫高为h处静止释放,穿过螺线管后掉落到海绵垫上并静止(磁铁下落过程中受到的磁阻力远小于磁铁的重力且不发生转动),不计线圈电阻,计算机荧屏上显示出图乙的UI-t曲线,图乙中的两个峰值是磁铁刚进入螺线管内部和刚从内部出来时产生的,对这一现象相关说法正确的是( )

| A. | 若仅增大h,两个峰值间的时间间隔会增大 | |
| B. | 若仅增大h,两个峰值都会减小 | |
| C. | 若仅减小h,两个峰值可能会相等 | |
| D. | 若仅减小滑动变阻器的值,两个峰值都会增大 |
16.
在做“验证动量守恒定律”实验时,入射球a的质量为m1,被碰球b的质量为m2,各小球的落地点如图所示,下列关于这个实验的说法正确的是( )
| A. | 入射球与被碰球最好采用大小相同、质量相等的小球 | |
| B. | 每次都要使入射小球从斜槽上不同的位置滚下 | |
| C. | 要验证的表达式是m1$\overline{ON}$=m1$\overline{OM}$+m2$\overline{OP}$ | |
| D. | 要验证的表达式是m1$\overline{OP}$=m1$\overline{OM}$+m2$\overline{ON}$ |
15.
如图所示,两根足够长的固定平行光滑金属导轨位于同一水平面,导轨上横放着两根相同的导体棒ab、cd与导轨构成闭合回路.导体棒的两端连接着处于压缩状态的两根轻质弹簧,两棒的中间用细线绑住,它们的电阻均为R,回路上其余部分的电阻不计.在导轨平面内两导轨间有一竖直向下的匀强磁场.开始时,导体棒处于静止状态.剪断细线后,导体棒在运动过程中( )
| A. | 回路中没有感应电动势 | |
| B. | 两根导体棒所受安培力的方向相同 | |
| C. | 两根导体棒和弹簧构成的系统动量守恒,机械能不守恒 | |
| D. | 两根导体棒和弹簧构成的系统动量守恒,机械能守恒 |
14.
有一种大型娱乐器械可以让人体验超重和失重,其环形座舱套在竖直柱子上,由升降机送上几十米的高处,然后让座舱自由下落.落到一定位置时,制动系统启动,座舱做减速运动,到地面时刚好停下.下列说法中正确的是( )
| A. | 座舱自由下落的过程中人处于超重状态 | |
| B. | 座舱自由下落的过程中人处于失重状态 | |
| C. | 座舱减速下落的过程中人处于失重状态 | |
| D. | 座舱下落的整个过程中人处于超重状态 |
13.万有引力定律和库仑定律都遵循平方反比规律,因此引力场和电场之间有许多相似的性质,在处理有关问题时可以将它们进行类比.例如电场中反映各点电场强弱的物理量是电场强度,其定义式为E=$\frac{F}{q}$;在引力场中可以有一个类似的物理量来反映各点引力场的强弱,设地球质量为M,半径为R,地球表面处的重力加速度为g,引力常量为G,如果一个质量为m的物体位于距离地心2R处的某点,则下列表达式中能反映该点引力场强弱的是( )
| A. | G$\frac{Mm}{{(2R)}^{2}}$ | B. | $\frac{g}{4}$ | C. | G$\frac{M}{2R}$ | D. | $\frac{g}{2}$ |
12.下列说法正确的是( )
0 143764 143772 143778 143782 143788 143790 143794 143800 143802 143808 143814 143818 143820 143824 143830 143832 143838 143842 143844 143848 143850 143854 143856 143858 143859 143860 143862 143863 143864 143866 143868 143872 143874 143878 143880 143884 143890 143892 143898 143902 143904 143908 143914 143920 143922 143928 143932 143934 143940 143944 143950 143958 176998
| A. | 温度升高,物体的每一个分子的动能都增大 | |
| B. | 外界对气体做功,气体的内能一定增大 | |
| C. | 当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子力为零,分子势能最小 | |
| D. | 布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒分子的无规则运动 |