16.
如图所示,在xOy平面的第Ⅱ象限内有半径为R的圆分别与x轴,y轴相切于P,Q两点,圆内存在垂直于xOy平面向外的匀强磁场,在第I象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E.一带正电的粒子(不计重力)以速率v0从P点射入磁场后恰好垂直y轴进入电场,最后从M(3R,0)点射出电场,出射方向与x轴正方向夹角α=45°,则( )
| A. | 带电粒子在磁场中运动的轨道半径为1.5R | |
| B. | 磁场的磁感应强度大小为$\frac{2E}{{v}_{0}}$ | |
| C. | 带电粒子的比荷为$\frac{{v}_{0}^{2}}{3RE}$ | |
| D. | 带电粒子运动经过y轴时纵坐标值为R |
15.
如图,真空中电量均为Q的两正点电荷,固定于一绝缘正方体框架的两侧面ABB1A1和DCC1D1中心连线上,且两电荷关于正方体中心对称,则( )
| A. | A、B、C、D四个点的电势相同 | |
| B. | A1、B1、C1、D1四个点的电场强度相同 | |
| C. | 负检验电荷q在A点的电势能小于在C1点的电势能 | |
| D. | 正检验电荷q从C点移到C1点过程电场力做功为零 |
13.
如图所示是甲乙两物体从同一点出发的位移-时间(x-t)图象,由图象可以看出在0〜4s这段时间内( )
| A. | 甲、乙两物体始终同向运动 | B. | 4s时甲、乙两物体之间的距离最大 | ||
| C. | 甲的平均速度等于乙的平均速度 | D. | 甲、乙两物体之间的最大距离为4m |
12.
伽利略为了研究自由落体运动的规律,将落体实验转化为著名的斜面实验,对于这个研究过程,下列说法正确的是( )
| A. | 斜面实验中小球的加速度大小与小球质量有关 | |
| B. | 斜面实验放大了重力的作用,便于测量小球运动的路程 | |
| C. | 通过对斜面实验的观察与计算,直接得到自由落体运动的规律 | |
| D. | 不直接做落体实验是因为当时时间测量不够精确 |
11.
图中是科大著名服务机器人“可佳”.如图所示,现要执行一项任务.给它设定了如下动作程序:机器人在平面内,由点(0,0)出发,沿直线运动到点(3,1),然后又由点(3,1)沿直线运动到点(1,4),然后又由点(1,4)沿直线运动到点(5,5),然后又由点(5,5)沿直线运动到点(2,2),整个过程中机器人所用时间是2$\sqrt{2}$s,则( )
| A. | 机器人的运动轨迹是一条直线 | |
| B. | 机器人有两次通过同一点 | |
| C. | 整个过程中机器人的位移大小为$\sqrt{2}$m | |
| D. | 整个过程中机器人的平均速率为1m/s |
10.
一对男女溜冰运动员质量分别为m男=80kg,m女=40kg,面对面拉着一弹簧秤做圆周运动的溜冰表演,如图所示,两人相距0.9m,弹簧秤的示数为9.2N,则两人( )
0 148332 148340 148346 148350 148356 148358 148362 148368 148370 148376 148382 148386 148388 148392 148398 148400 148406 148410 148412 148416 148418 148422 148424 148426 148427 148428 148430 148431 148432 148434 148436 148440 148442 148446 148448 148452 148458 148460 148466 148470 148472 148476 148482 148488 148490 148496 148500 148502 148508 148512 148518 148526 176998
| A. | 速度大小相同约为40m/s | |
| B. | 运动半径分别为r男=0.3m和r女=0.6m | |
| C. | 角速度相同为6rad/s | |
| D. | 运动速率之比为v男:v女=1:2 |