9.
如图所示,边长为L的正方形金属框,匝数为n,质量为m,电阻为R,用绝缘细线把它悬挂于一个有界的匀强磁场边缘,线框平面与磁场方向垂直,其上半部处于磁场内,下半部处于磁场外,磁场随时间变化规律为B=kt(k>0),已知细线所能承受的最大拉力为2mg,下列说法正确的是( )
| A. | 线圈中产生逆时针方向的感应电流 | |
| B. | 线圈的感应电动势大小为nKL2 | |
| C. | 细线拉力最大时,金属框受到的安培力大小为3mg | |
| D. | 从t=0开始直到细线被拉断的时间为$\frac{2mgR}{{n}^{2}{k}^{2}{L}^{3}}$ |
8.
如图所示,一轻质弹簧一端固定,另一端与物体A相连接并使A在光滑水平面上做简谐运动,当A到达最大位移处时,把物块B由静止放置在A上面,此后A、B保持相对静止,共同做简谐运动,下列说法正确的是( )
| A. | 振幅将比原来小 | |
| B. | 经过平衡位置的速度大小和原来相等 | |
| C. | 振子由最大位移处回到平衡位置所用时间和原来相同 | |
| D. | A对B的静摩擦力大小与弹簧形变量成正比 |
7.如图为某质点沿x轴做简谐运动的图象,下列说法正确的是( )

| A. | 在0到1s时间内,质点速度和加速度方向相同 | |
| B. | 在t=1s时,质点速度和加速度都达到最大值 | |
| C. | 在t=4s时,质点速度最大,加速度为零 | |
| D. | 在t=2s时,质点的位移沿x轴负方向,加速度也沿x轴负方向 |
4.如图甲是研究平抛运动的实验装置,图乙是某次实验中用频闪照相方法拍摄的两个小球运动的闪光照片,由图可知( )

| A. | 平抛运动水平方向的分运动是匀速直线运动 | |
| B. | 平抛运动水平方向的分运动是匀加速直线运动 | |
| C. | 平抛运动竖直方向的分运动是自由落体运动 | |
| D. | 平抛运动竖直方向的分运动是匀速直线运动 |
3.质量为2t的汽车,发动机的额定功率为80kW,在阻力不变的水平公路上,以额定功率启动,其最大速度为20m/s,当汽车的速度为16m/s时的加速度大小为( )
| A. | 0.5m/s2 | B. | 1m/s2 | C. | 1.5m/s2 | D. | 2m/s2 |
2.1827年,第一个双星系统的完整轨道大熊座Xi由Felix Savary计算完成.两颗靠得很近的天体组合为双星,它们以两者连线上的某点为圆心,做匀速圆周运动,以下说法正确的是( )
| A. | 质量大的星体所需的向心力大 | |
| B. | 它们做圆周运动的线速度大小相等 | |
| C. | 它们的轨道半径与他们的质量成反比 | |
| D. | 它们的轨道半径与他们的质量的平方成反比 |
1.
如图所示,光滑斜面的顶端固定一弹簧,一小球向右滑行,并冲上固定在地面上的斜面.设小球在斜面最低点A的速度为V,压缩弹簧至C点时弹簧最短,C点距地面高度为h,则从A到C的过程中弹簧弹性势能的增加量是( )
| A. | mgh-$\frac{1}{2}$mv2 | B. | $\frac{1}{2}$mv2-mgh | C. | -mgh | D. | -[mgh+$\frac{1}{2}$mv2] |
20.
滑雪运动员沿斜坡从A下滑到B的过程中,重力对他做功为2000J,他克服阻力做功为100J,则他的重力势能( )
0 144619 144627 144633 144637 144643 144645 144649 144655 144657 144663 144669 144673 144675 144679 144685 144687 144693 144697 144699 144703 144705 144709 144711 144713 144714 144715 144717 144718 144719 144721 144723 144727 144729 144733 144735 144739 144745 144747 144753 144757 144759 144763 144769 144775 144777 144783 144787 144789 144795 144799 144805 144813 176998
| A. | 减小了2000J | B. | 减小了100J | C. | 增加了2000J | D. | 减小了1900J |