5.磁场中某一点,已经测出一段0.1cm长的导线中通入0.01A电流时,受到的安培力为1.0×10-6N,则下列说法正确的是( )
| A. | 该点磁感应强度大小一定是0.1T | |
| B. | 该点磁感应强度的方向即为导线所受磁场力的方向该点 | |
| C. | 该点磁感应强度大小一定不大于0.1T | |
| D. | 磁感应强度大小一定不小于0.1T |
4.
如图所示,长L=1.2m、质量M=3kg的木板静止放在倾角为37°的光滑斜面上,质量m=1kg、带电荷量q=+2.5×10-4C的物块放在木板的上端,木板和物块间的动摩擦因数μ=0.1,所在空间加有一个方向垂直斜面向下、场强E=4.0×104 N/C的匀强电场.现对木板施加一平行于斜面向上的拉力F=10.8N.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,斜面足够长.则物块离开木板的时间( )
| A. | $\sqrt{2}$s | B. | 2 s | C. | 1 s | D. | 1+$\sqrt{2}$s |
2.
如图所示,斜面倾角为θ,位于斜面底端A正上方的小球以初速度v0正对斜面顶点B水平抛出,小球到达斜面经过的时间为t,重力加速度为g,则下列说法中正确的是( )
| A. | 若小球以最小位移到达斜面,则t=$\frac{2{v}_{0}cotθ}{g}$ | |
| B. | 若小球垂直击中斜面,则t=$\frac{{v}_{0}cotθ}{2g}$ | |
| C. | 若小球能击中斜面中点,则t=$\frac{2{v}_{0}cotθ}{g}$ | |
| D. | 无论小球怎样到达斜面,运动时间均为t=$\frac{2{v}_{0}tanθ}{g}$ |
1.
位于坐标原点O的质点在F1、F2和F3三力作用下保持静止,已知其中F1的大小恒定不变,方向沿y轴负方向;F2的方向与x轴正方向的夹角为θ(θ<45°),但大小未知,如图所示,则下列关于力F3的判断正确的是( )
| A. | F3的最小值为F1cosθ | |
| B. | F3的大小可能为F1sinθ | |
| C. | 力F3一定在第二象限 | |
| D. | F3与F2的夹角越小,则F3与F2的合力越大 |
20.如图所示为一个质点运动的位移x随时间t变化的图象,由此可知( )

| A. | t=2s时质点速度为0 | B. | 0~4s内质点做曲线运动 | ||
| C. | 0~4s内质点的速率先增大后减小 | D. | 0~4s内质点的位移为零 |
19.汽车在平直公路上做初速度为零的匀加速直线运动.途中用了6s时间经过A、B两根电杆,已知A、B间的距离为60m,车经过B时的速度为15m/s,则( )
| A. | 经过A杆时速度为5m/s | B. | 车从出发到B杆所用时间为9s | ||
| C. | 车的加速度为15m/s2 | D. | 从出发点到A杆的距离是7.5m |
18.一辆汽车以12m/s的速度行驶,遇到紧急情况,司机采取制动措施,使汽车做匀减速直线运动,若制动后汽车加速度的值为4m/s2,则( )
| A. | 经2s,汽车的速度为4m/s | B. | 经2s,汽车的位移为14m | ||
| C. | 经4s,汽车的位移为36m | D. | 经4s,汽车的位移为18m |
17.
一质量为m的物体在水平恒力F的作用下沿水平面运动,在t0时刻撤去力F,其v-t图象如图所示.已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则下列关于力F的大小和力F做的功W的大小关系式正确的是( )
0 149351 149359 149365 149369 149375 149377 149381 149387 149389 149395 149401 149405 149407 149411 149417 149419 149425 149429 149431 149435 149437 149441 149443 149445 149446 149447 149449 149450 149451 149453 149455 149459 149461 149465 149467 149471 149477 149479 149485 149489 149491 149495 149501 149507 149509 149515 149519 149521 149527 149531 149537 149545 176998
| A. | F=μmg | B. | F=2μmg | C. | W=$\frac{3}{4}$mv02 | D. | W=$\frac{3}{2}$μmgv0t0 |