20.
两根足够长的光滑导轨竖直放置,底端接阻值为R 的电阻.将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与匀强磁场垂直,如图所示.除电阻R 外,其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放.则( )
| A. | 释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度g | |
| B. | 当弹簧的拉力和金属棒的重力第一次大小相等时,流过电阻R 的电流最大 | |
| C. | 金属棒向下运动时,流过电阻R 的电流方向为b→a | |
| D. | 金属棒运动的整个过程中,电阻R 上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量 |
19.
一带负电的粒子在电场中做直线运动的v-t图象如图所示,在第2s末和第8s末分别经过M、N两点,已知运动过程中粒子仅受电场力的作用,则以下判断正确的是( )
| A. | 该电场一定是匀强电场 | |
| B. | M点的电势低于N点的电势 | |
| C. | 从M点到N点的过程中,电势能逐渐增大 | |
| D. | 带电粒子在M点所受电场力大于在N点所受电场力 |
18.“玉兔号”登月车在月球表面接触的第一步实现了中国人“奔月”的伟大梦想.机器人“玉兔号”在月球表面做了一个自由下落试验,测得物体从静止自由下落h高度的时间t,已知月球半径为R,自转周期为T,引力常量为G.则( )
| A. | 月球表面重力加速度为$\frac{{t}^{2}}{2h}$ | |
| B. | 月球的第一宇宙速度为$\frac{{\sqrt{2hR}}}{t}$ | |
| C. | 月球同步卫星离月球表面高度$\root{3}{\frac{h{R}^{2}{T}^{2}}{2{π}^{2}{t}^{2}}}$-R | |
| D. | 月球质量为$\frac{h{R}^{2}}{G{t}^{2}}$ |
17.若以水平地面为零势能面,已知小球水平抛出时重力势能等于动能的2倍,那么在小球运动过程中,当其动能和势能相等时,水平速度和竖直速度之比为( )
| A. | $\sqrt{2}$:1 | B. | $\sqrt{3}$:1 | C. | 1:$\sqrt{2}$ | D. | 1:1 |
16.
在如图所示电路中,L为电阻很小的线圈,G1和G2为零点在表盘中央的相同的电流表.开始时开关S闭合,电流表G1指针偏向右方,现将开关S断开,则将出现的现象是( )
| A. | G1和G2指针都立即回到零点 | |
| B. | G1指针立即回到零点,而G2指针缓慢地回到零点 | |
| C. | G1指针缓慢回到零点,而G2指针先立即偏向右方,然后缓慢地回到零点 | |
| D. | G1指针立即偏向左方,然后缓慢地回到零点,而G2指针缓慢地回到零点 |
15.
如图,是一个小型电风扇电路简图,其中理想变压器的原、副线圈的匝数比为2:1,原线圈接电压为U=20V的交流电源,输出端接有风扇电动机D和一只电阻恒为R=4Ω的灯泡L,电动机线圈电阻为r=1Ω.接通电源后,电风扇正常运转,测出通过风扇电动机的电流为I=2A,则( )
| A. | 风扇电动机D输出的机械功率是20W | B. | 风扇电动机D输出的机械功率是16W | ||
| C. | 变压器原线圈的电流为1A | D. | 变压器原线圈的电流6.25A |
14.
如图所示,质量为M、半径为R、内壁光滑的半球形容器静止在粗糙水平地面上,O为球心.有一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在半球形容器底部O′处,另一端与质量为m的小球相连,小球静止于P点.OP与水平方向的夹角为θ=30°,下列说法正确的是( )
0 144451 144459 144465 144469 144475 144477 144481 144487 144489 144495 144501 144505 144507 144511 144517 144519 144525 144529 144531 144535 144537 144541 144543 144545 144546 144547 144549 144550 144551 144553 144555 144559 144561 144565 144567 144571 144577 144579 144585 144589 144591 144595 144601 144607 144609 144615 144619 144621 144627 144631 144637 144645 176998
| A. | 小球受到轻弹簧的弹力大小为$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | |
| B. | 弹簧的原长为R+$\frac{mg}{2k}$ | |
| C. | 小球受到容器的支持力大小为mg | |
| D. | 半球形容器受到地面的摩擦力大小为mg |