3.将一根长为L,横截面积为S,电阻率为ρ的电阻丝截成等长的两段,并把两段并起来作为一根使用,则它的电阻和电阻率分别为( )
| A. | $\frac{ρL}{4S}$、$\frac{ρ}{2}$ | B. | $\frac{ρL}{4S}$、ρ | C. | $\frac{ρL}{2S}$、ρ | D. | $\frac{ρL}{2S}$、$\frac{ρ}{2}$ |
2.在电场中某点,放入电荷量为4×10-4C的负点电荷,测得它所受电场力的大小为4N,方向向左,由此可判断( )
| A. | 场强的大小为1.6×10-3 N/C,方向向右 | |
| B. | 场强的大小为1.6×10-3 N/C,方向向左 | |
| C. | 场强的大小为1×104N/C,方向向右 | |
| D. | 场强的大小为1×104N/C,方向向左 |
19.
如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套有一质量m=2kg的小球A.半径R=0.3m的光滑半圆形细轨道,竖直地固定在地上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B.用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来.杆和半圆形轨道在同一竖直面内,两小球均可看做质点,不计滑大小的影响,且细绳刚好没有张力,g取0m/s2.现给小球A一个水平向右的恒力F=55N.以下说法正确的是( )
| A. | 把小球B从地面拉到P点正下方C点过程中,力F做的功WF=16.5J | |
| B. | 当细绳与圆形轨道相切时,小球B与小球A速度大小相等 | |
| C. | 把小球B从地面拉到P点正下方C点时,小球A速度的大小v=3$\sqrt{2}$m/s | |
| D. | 把小球B从地面拉到P点正下方C点时,小球B速度的大小v=4m/s |
17.
如图所示,轻放在竖直轻弹簧上端的小球A,在竖直向下的恒力F的作用下,弹簧被压缩到B点.现突然撤去力F,小球将在竖直方向上开始运动,若不计空气阻力,则下列中说法确的是( )
| A. | 撤去F后小球、地球、弹簧构成的系统机械能守恒 | |
| B. | 小球在上升过程中,动能先增大后减小 | |
| C. | 小球在上升过程中,弹性势能先减小后增大 | |
| D. | 小球在上升过程中,弹簧的形变量恢复到最初(指撤去力F的瞬间)的一半时,小球的动能最大 |
16.在一个光滑水平面内建立平面直角坐标系,一物体从t=0时刻起,由坐标原点O(0,0)开始运动,其沿x轴和y轴方向运动的速度-时间图象如图甲、乙所示,下列说法中正确的是( )

| A. | 前2s内物体做匀加速曲线运动 | |
| B. | 后2s内物体做匀加速曲线运动,加速度方向与x轴的正方向夹角为45° | |
| C. | 3s末物体坐标为(4m,0.5m) | |
| D. | 3s末物体坐标为(3.5m,1m) |
15.一只小船在静水中的速度为3m/s,它要渡过一条宽为30m的河,河水流速为4m/s,则这只船( )
| A. | 能沿垂直于河岸方向过河 | |
| B. | 船头正岸渡河的位移最小 | |
| C. | 能渡过这条河,而且所需时间可以小于10s | |
| D. | 能渡过这条河,渡河的位移最小为40m |
14.
如图所示,一个质量为m的物体(可视为质点),由斜面底端的A点以某一初速度冲上倾角为30°的固定斜面做匀减速直线运动,减速的加速度大小为g,物体沿斜面上升的最大高度为h,在此过程中( )
0 148378 148386 148392 148396 148402 148404 148408 148414 148416 148422 148428 148432 148434 148438 148444 148446 148452 148456 148458 148462 148464 148468 148470 148472 148473 148474 148476 148477 148478 148480 148482 148486 148488 148492 148494 148498 148504 148506 148512 148516 148518 148522 148528 148534 148536 148542 148546 148548 148554 148558 148564 148572 176998
| A. | 物体克服摩擦力做功$\frac{1}{2}$mgh | B. | 物体的动能损失了mgh | ||
| C. | 物体的重力势能增加了2mgh | D. | 系统机械能损失了mgh |