8.
如图所示,一正方形线圈的匝数为 n,边长为 a,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中. 在△t 时间内,磁感应强度的方向不变,大小由 B 均匀地增大到 3B.在此过程中,线圈中产生的感应电动势为( )
| A. | $\frac{B{a}^{2}}{2△t}$ | B. | $\frac{nB{a}^{2}}{△t}$ | C. | $\frac{nB{a}^{2}}{2△t}$ | D. | $\frac{2nB{a}^{2}}{△t}$ |
7.
如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出).一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点O.已知粒子穿越铝板时,其动能损失四分之三,电荷量损失一半,速度方向不变.不计重力.铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为( )
| A. | 2 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
6.下列关于电阻率的说法中,错误的是( )
| A. | 电阻率反映材料导电性能的好坏,所以与材料有关 | |
| B. | 电阻率只是一个比例常数,与任何其他因素无关 | |
| C. | 电阻率与导体的温度有关 | |
| D. | 电阻率在国际单位制中的单位是欧姆米 |
5.
如图所示,A、B的质量分别为mA=3kg,mB=2kg,分别固定在轻弹簧两端,盘C的质量mC=1kg,现悬挂于天花板O处,A、B、C均处于静止状态.当烧断O处的细线瞬间,以下说法正确的是(g取10m/s2)( )
| A. | 木块A的加速度aA=10m/s2 | B. | 木块B的加速度aB=25m/s | ||
| C. | 木块B的加速度aB=10m/s2 | D. | 木块C的加速度aC=20m/s2 |
4.在研究下述运动时,能把物体看作质点的是( )
| A. | 研究地球的自转效应 | |
| B. | 研究乒乓球的旋转效应 | |
| C. | 选万吨货轮为研究对象,确定它在航行过程中某时刻的位置 | |
| D. | 研究一列火车通过长江大桥所需的时间 |
2.
如图所示,电梯与地面的夹角为30°,质量为m的人站在电梯上.当电梯斜向上作匀加速运动时,人对电梯的压力是他体重的1.2倍,则电梯的加速度a的大小和人与电梯表面间的摩擦力 f大小正确的是( )
| A. | a=$\frac{g}{2}$ | B. | a=$\frac{g}{5}$ | C. | f=$\frac{2mg}{5}$ | D. | f=$\frac{\sqrt{3}mg}{5}$ |
1.
P、Q两质点的图象如图所示,设它们在同一条直线上运动,在t=3s时它们在中途相遇,由图可知( )
| A. | P比Q先启程 | B. | P的加速度大于Q的加速度 | ||
| C. | 两质点启程前P在Q前面4m | D. | 两质点启程前P在Q后面2m |
20.
如图所示,悬挂于小车里的小球偏离竖直方向θ角,则小车可能的运动情况是( )
| A. | 向右加速运动,加速度大小为gtanθ | B. | 向右减速运动,加速度大小为gcotθ | ||
| C. | 向左加速运动,加速度大小为gcotθ | D. | 向左减速运动,加速度大小为gtanθ |
19.向空中发射一物体,不计空气阻力,当此物体的速度恰好沿水平方向时,物体炸裂成a、b两块,若质量较大的a块的速度方向仍沿原来的方向,则( )
0 145255 145263 145269 145273 145279 145281 145285 145291 145293 145299 145305 145309 145311 145315 145321 145323 145329 145333 145335 145339 145341 145345 145347 145349 145350 145351 145353 145354 145355 145357 145359 145363 145365 145369 145371 145375 145381 145383 145389 145393 145395 145399 145405 145411 145413 145419 145423 145425 145431 145435 145441 145449 176998
| A. | b的速度方向一定与原来速度方向相同 | |
| B. | 在炸裂过程中,a、b动量的改变量相同 | |
| C. | 从炸裂到落地这段时间里,a飞行的水平距离一定比b的大 | |
| D. | a、b一定同时到达水平地面 |