1.甲乙两物体都做匀速圆周运动,其质量之比为1:2,转动半径之比为1:2,在相同时间内甲转过4周,乙转过3周.则它们的向心力之比为( )
| A. | 1:4 | B. | 2:3 | C. | 4:9 | D. | 9:16 |
20.质量为m的人造卫星绕地球做匀速圆周运动,卫星所受万有引力F与轨道半径r的关系是( )
| A. | F与r成正比 | B. | F与r成反比 | C. | F与r2成正比 | D. | F与r2成反比 |
19.以初速度v水平抛出一物体,当物体的水平位移等于竖直位移时,物体运动的时间为( )
| A. | $\frac{v}{2g}$ | B. | $\frac{v}{g}$ | C. | $\frac{2v}{g}$ | D. | $\frac{4v}{g}$ |
18.下列说法正确的是( )
| A. | 光子像其它粒子一样,不但具有能量,也具有动量 | |
| B. | 玻尔认为,原子中电子轨道是量子化的,能量也是量子化的 | |
| C. | 将由放射性元素组成的化合物进行高温分解,会改变放射性元素的半衰期 | |
| D. | 原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象叫做质量亏损 | |
| E. | 结合能并不是由于核子结合成原子核而具有的能量而是把核子分开需要的能量,它表达了原子核的稳定性,结合能越大,原子核越稳定 |
17.
如图在水平圆盘上放有质量分别为m、m、2m的可视为质点的三个物体A、B、C,圆盘可绕垂直圆盘的中心轴OO′转动.三个物体与圆盘的滑动摩擦因数相同,最大静摩擦力认为等于滑动摩擦力.三个物体与轴O共线且OA=OB=BC=r,现将三个物体用轻质细线相连,保持细线伸直且恰无张力.当圆盘从静止开始转动,角速度极其缓慢地增大,则对于这个过程,下列说法正确的是( )
| A. | A、B两个物体同时达到最大静摩擦力 | |
| B. | B、C两个物体的静摩擦力先增大后不变,A物体所受的静摩擦力先增大后减小再增大 | |
| C. | 当ω2>$\sqrt{\frac{μg}{r}}$时整体会发生滑动 | |
| D. | 当$\sqrt{\frac{μg}{2r}}$<ω<$\sqrt{\frac{μg}{r}}$,在ω增大的过程中BC间的拉力不断增大 |
16.
如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数分别为10:1,原线圈通过一理想电流表A接正弦交流电源,一个二极管和阻值为R的负载电阻串联后接到副线圈的两端.假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大.用交流电压表测得a、b端和c、d端的电压分别为Uab和Ucd,则( )
| A. | Uab:Ucd=10$\sqrt{2}$:1 | |
| B. | 减小负载电阻的阻值R,电流表的读数变大 | |
| C. | 将二极管短路,电流表的读数变为原来的$\sqrt{2}$倍 | |
| D. | 负载电阻的阻值越小,c、d间的电压Ucd越大 |
15.真空中某一条直线上面静电场的电势变化如图所示,则根据图象可知( )

| A. | x=R处的电场强度E=0 | |
| B. | 该电场有可能是处在O点的正的点电荷激发产生的 | |
| C. | 若试探电荷从x1处移到x2处,电场力不一定做功 | |
| D. | x1处与x2处的电场强度方向相同 |
14.
一质量为m,长为L的长方形木板B放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为4m的小木块A,现以地面为参考系,给A和B大小相等,方向相反的初速度v0,使A开始向左运动,B开始向右运动,但最后A始终没有离开B板.对上述运动过程描述正确的是( )
0 144065 144073 144079 144083 144089 144091 144095 144101 144103 144109 144115 144119 144121 144125 144131 144133 144139 144143 144145 144149 144151 144155 144157 144159 144160 144161 144163 144164 144165 144167 144169 144173 144175 144179 144181 144185 144191 144193 144199 144203 144205 144209 144215 144221 144223 144229 144233 144235 144241 144245 144251 144259 176998
| A. | 最终木板和木块相对静止,向右匀速,速度为0.6v0 | |
| B. | 最终木板和木块相对静止,向左匀速,速度为0.8v0 | |
| C. | 摩擦生热的热量是木板动能减少量的5倍 | |
| D. | 摩擦生热的热量是木板动能减少量的4倍 |