10.
如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的小环,小环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑定滑轮与直杆的距离为d.现将小环从与定滑轮等高的A处由静止释放,当小环沿直杆下滑距离也为d时(图中B处),下列说法正确的是(重力加速度为g).( )
| A. | 小环刚释放时轻绳中的张力一定大于2mg | |
| B. | 小环到达B处时,重物上升的高度约为0.4d | |
| C. | 小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ | |
| D. | 小环在从A到B的过程中重力势能减少了mgh |
9.做匀加速直线运动的物体,先后经过A、B两点时的速度分别为v和7v,经历的时间为t,则( )
| A. | 前半程速度增加3.5 v | B. | 前$\frac{t}{2}$时间内通过的位移为$\frac{5{v}_{t}}{2}$ | ||
| C. | 后$\frac{t}{2}$时间内通过的位移为$\frac{11{v}_{t}}{4}$ | D. | 后半程速度增加2v |
8.如图所示,在等量异种点电荷的电场中,O点为两个点电荷连线的中点,A、B两点的位置关于O点对称,B、C两点位置关于负点电荷对称.将一个电子从A点移到无穷远的过程中,克服电场力做功为5ev,以无穷远的电势为0,下列说法中正确的是( )

| A. | 电子在位置B点受到的电场力等于在位置C点受到的电场力 | |
| B. | 将电子从B点由静止释放后,通过A点时的动能为5ev | |
| C. | 位置B点的电势为-5V | |
| D. | 位置C点的电势为5V |
6.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n3=3:1,L1、L2为两只相同的灯泡,R、L、D和C分别为定值电阻、理想线圈(不计直流电阻)、理想二极管(正向电阻为零、反向电阻无穷大)和电容器,其中C=10μF.当原线圈两端接如图乙所示的正弦交流电稳定后,下列说法中正确的是( )

| A. | 灯泡L1比L2暗 | B. | 副线圈两端的电压为12V | ||
| C. | 电容器的带电量为$12\sqrt{2}×{10^{-5}}$C | D. | 二极管两端反向电压最大值是$12\sqrt{2}$V |
5.
如图所示,横截面半径为2R的圆柱形(侧面为理想边界)空间内充满平行中心线的匀强磁场,磁感应强度为B.在磁场外套有一圆形弹性闭合线圈,半径为3R,共N匝,线圈平面与磁场垂直,以下方式一定能使线圈中产生电流的是( )
| A. | 平行磁场方向移动线圈 | |
| B. | 增加线圈匝数 | |
| C. | 逐渐减小磁感应强度 | |
| D. | 逐渐增大磁感应强度同时缩小线圈的半径 |
4.
如图所示,电源的电动势和内阻分别为E、r,在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,下列各物理量变化情况为( )
| A. | 电流表的读数一定减小 | |
| B. | R0的功率一定先减小后增大 | |
| C. | 电源输出功率可能先增大后减小 | |
| D. | 电压表与电流表读数的比值$\frac{U}{I}$以及$\frac{△U}{△I}$均先增大后减小 |
3.如图所示,表示磁场对运动电荷的作用,其中正确的是( )
| A. | B. | C. | D. |
2.关于速度和加速度的关系,下列说法正确的是( )
0 149069 149077 149083 149087 149093 149095 149099 149105 149107 149113 149119 149123 149125 149129 149135 149137 149143 149147 149149 149153 149155 149159 149161 149163 149164 149165 149167 149168 149169 149171 149173 149177 149179 149183 149185 149189 149195 149197 149203 149207 149209 149213 149219 149225 149227 149233 149237 149239 149245 149249 149255 149263 176998
| A. | 加速度方向为负时,速度一定减小 | |
| B. | 速度变化得越快,加速度就越大 | |
| C. | 加速度方向保持不变,速度方向也保持不变 | |
| D. | 加速度大小不断变小,速度大小可能不断变小 |