2.
如图所示,水平放置的平行金属板a、b分别与电源的两极相连,带电液滴P在金属板a、b间保持静止,现设法使P固定,再使两金属板a、b分别绕中心点O、O′处垂直于纸面的轴顺时针转过45°,然后释放P,则P在电场内将做( )
| A. | 匀速直线运动 | B. | 水平向右的匀加速直线运动 | ||
| C. | 斜向右下方的匀加速直线运动 | D. | 曲线运动 |
20.
在如图所示的电路中,闭合开关S后,L1、L2、L3三盏灯均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略.现将滑动变阻器R的滑片稍向上滑动一些,三盏灯亮度的变化情况是( )
| A. | L1变亮,L2和L3变暗 | B. | L1和L3变亮,L2变暗 | ||
| C. | L1和L3变暗,L2变亮 | D. | L1和L2变暗,L3变亮 |
19.
如图所示,圆心在O点、半径为R的圆弧轨道ABC竖直固定在水平桌面上,OC与OA的夹角为60°,轨道最低点A与桌面相切,一轻绳两端分别系着质量为m1和m2的两小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道边缘C的两边,开始时m1位于C点,然后从静止释放,设轻绳足够长,不计一切摩擦.则( )
| A. | 在m1由C点下滑到A点的过程中两球速度大小始终相等 | |
| B. | 在m1由C点下滑到A点的过程中重力对m1做功的功率先增大后减小 | |
| C. | 在m1由C点下滑到A点的过程中m1的机械能先增大后减小 | |
| D. | 若m1恰好能沿圆弧下滑到A点,则m1=2m2 |
18.
如图所示,一物块放在一个圆盘中,若圆盘表面与水平面的夹角为α,物块转动半径为R,与圆盘的动摩擦因数为μ,则物块和圆盘一起按如图所示匀速转动的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 角速度的最大值为 $\sqrt{\frac{μgcosα-gsinα}{R}}$ | B. | 角速度的最大值为 $\sqrt{\frac{μgcosα+gsinα}{R}}$ | ||
| C. | 圆盘对物块的弹力始终不变 | D. | 圆盘对物块的摩擦力始终不变 |
17.下列有关概念、研究方法或物理学史的说法正确的是( )
| A. | 经过调幅后的电磁波是横波,经过调频后的电磁波是纵波 | |
| B. | 开普勒发现了行星运动的规律,提出了万有引力定律 | |
| C. | 如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度就有一个沿着等势面的分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功,这里用的逻辑方法是归纳法 | |
| D. | 在伽利略之前的学者们总是通过思辩性的论战决定谁是谁非,是他首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法 |
15.某物体运动的v-t图象如图所示,下列说法正确的是( )

| A. | 物体在第1 s末运动方向发生变化 | |
| B. | 物体在第2 s末运动方向发生变化 | |
| C. | 物体在第2 s内和第3 s内的加速度方向相反 | |
| D. | 物体在4 s末离出发点最远 |
14.下列说法正确的是( )
| A. | 麦克斯韦首次用实验证实了电磁波的存在 | |
| B. | 发射电磁波的两个重要条件是采用低频和闭合LC电路 | |
| C. | 用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象 | |
| D. | 当物体以较小的速度运动时,质量变化十分微小,经典力学理论仍然适用,只有当物体以接近光速运动时,质量变化才明显,故经典力学适用于低速运动,而不适用于高速运动 |
13.下列说法不正确的是( )
0 147915 147923 147929 147933 147939 147941 147945 147951 147953 147959 147965 147969 147971 147975 147981 147983 147989 147993 147995 147999 148001 148005 148007 148009 148010 148011 148013 148014 148015 148017 148019 148023 148025 148029 148031 148035 148041 148043 148049 148053 148055 148059 148065 148071 148073 148079 148083 148085 148091 148095 148101 148109 176998
| A. | 火车鸣笛向我们驶来时,我们听到的笛声频率将比声源发声的频率高 | |
| B. | 当水波通过障碍物时,若障碍的尺寸与波长差不多,或比波长小时,将发生明显的衍射现象 | |
| C. | 弹簧振子从平衡位置向最大位移处运动的过程中,振子做匀减速运动 | |
| D. | 用两束单色光A、B,分别在同一套装置上做干涉实验,若A光的条纹间距比B光的大,则说明A光波长大于B光波长 |