20.
如图所示,完全相同的磁铁A、B分别位于铁质车厢竖直面和水平面上,A、B与车厢间的动摩擦因数均为μ,小车静止时,A恰好不下滑,现使小车加速运动,为保证A、B无滑动,则( )
| A. | 速度可能向左,加速度可小于μg | B. | 加速度一定向右,不能超过(1+μ)g | ||
| C. | 加速度一定向左,不能超过μg | D. | 加速度一定向左,不能超过(1+μ)g |
19.
如图a所示,质量为m的半球体静止在倾角为θ的平板上,当θ从0缓慢增大到90°的过程中,半球体所受摩擦力Ff与θ的关系如图b所示,已知半球体始终没有脱离平板,半球体与平板间的动摩擦因数为$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度为g,则( )
| A. | O~q段图象可能是直线 | B. | q-$\frac{π}{2}$段图象可能是直线 | ||
| C. | q=$\frac{π}{4}$ | D. | p=$\frac{mg}{2}$ |
18.
如图所示,在水平面上有一个小物块质量为m,从O点右侧给它一个初速度沿水平面做匀减速直线运动,依次经过O、C、B、A四点,最终停在A点,A、B、C三点到O点的距离分别为L1、L2、L3,由A、B、C到O点所用时间分别为t1、t2、t3;下列结论正确的是( )
| A. | $\frac{L_2}{t_2}=\frac{v_0}{2}$ | B. | $\frac{L_2}{{{t_2}^2}}>\frac{L_3}{{{t_3}^2}}$ | ||
| C. | $\frac{L_1}{t_1}<\frac{v_0}{2}$ | D. | $\frac{L_1}{{{t_1}^2}}<\frac{L_2}{{{t_2}^2}}$ |
17.
如图所示,在水平面上运动的小车内,有一质量为M的物块与两根劲度系数分别为k1、k2的弹簧连接,小车向右以加速度a的大小做匀加速直线运动.已知两根弹簧的形变量总和为△x,不计物体与小车间的摩擦.则图中物块的加速度a等于( )
| A. | $\frac{{k}_{1}{k}_{2}△x}{({k}_{1}+{k}_{2})M}$ | B. | $\frac{({k}_{1}+{k}_{2})M}{{k}_{1}{k}_{2}△x}$ | ||
| C. | $\frac{({k}_{1}+{k}_{2})△x}{{k}_{1}{k}_{2}M}$ | D. | $\frac{{({k_1}+{k_2})M}}{{2{k_1}{k_2}△x}}$ |
11.有四个金属导体,它们的U-I图如图所示,电阻最大的导体是( )

0 146762 146770 146776 146780 146786 146788 146792 146798 146800 146806 146812 146816 146818 146822 146828 146830 146836 146840 146842 146846 146848 146852 146854 146856 146857 146858 146860 146861 146862 146864 146866 146870 146872 146876 146878 146882 146888 146890 146896 146900 146902 146906 146912 146918 146920 146926 146930 146932 146938 146942 146948 146956 176998
| A. | a | B. | b | C. | c | D. | d |