1.
如图所示,电源内阻不计、电动势10V,R1=R2=20Ω、R3=10Ω,滑动变阻器的最大阻值R=40Ω,电容器的电容C=20μF,最初将滑动触头P置于ab中点,合上电键S,待电路稳定后,以下说法正确的是( )
| A. | 断开S的瞬间,通过R1的电流方向左 | |
| B. | 断开S的瞬间,通过R1的电流大小为0.02 A | |
| C. | 保持S闭合,滑片P从a到b的过程中,过BM电流方向不变 | |
| D. | 保持S闭合,滑片P从a到b的过程中,过BM电流方向改变 |
20.
如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡先后分别与电源1和电源2单独连接时,则下列说法不正确的是( )
| A. | 电源1和电源2的内阻之比是7:5 | |
| B. | 在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是16:21 | |
| C. | 在这两种连接状态下,电源的输出功率之比是3:2 | |
| D. | 在这两种连接状态下,电源的输出功率之比是7:12 |
19.
水平桌面上有一根绝缘的长直导线a,垂直纸面放置,在桌面正上方等高且与直导线a平行等距的位置,固定两根绝缘直导线b和c,三根导线中的电流大小相等、方向如图所示.导线a始终处于静止状态,关于导线a,以下说法中正确的是( )
| A. | 对地面的压力数值上小于自身的重力 | |
| B. | 对地面的压力数值上等于自身的重力 | |
| C. | 对地面的压力数值上大于自身的重力 | |
| D. | 受水平向左的摩擦力 |
18.以下对电场中物理量的描述,其中正确的是( )
| A. | 电场线的方向就是电荷受力的方向 | |
| B. | 正电荷只在电场力作用下一定沿电场线运动 | |
| C. | 正电荷在电场中具有的电势能大的地方,电势一定高 | |
| D. | 电场中某点的场强为零,该点电势也一定为零 |
17.两颗人造卫星环绕地球运动,则下列说法正确的是( )
| A. | 沿不同轨道经过极地上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合 | |
| B. | 在赤道上空运行的两颗地球同步卫星,它们的轨道半径有可能不同 | |
| C. | 沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置不可能具有相同的速率 | |
| D. | 分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星,可能具有相同的周期 |
15.
如图所示,等腰直角三角形BCD固定在水平地面上的,底边BC长3.6m,B点到O点距离为6.4m,从O点正上方离地面高为5m的A点以v0初速度平抛一小球,则下面对小球平抛运动描述正确的是( )
| A. | v0=6.4m/s,小球恰好落在B点 | |
| B. | v0=10.0m/s,小球恰好落在C点 | |
| C. | 小球在空中平抛运动时间最短为0.8s | |
| D. | v0>10.0m/s,小球不可能落在三角形BCD上 |
14.
如图所示,不同元素的二价离子经加速后竖直向下射入由正交的匀强电场和匀强磁场组成的粒子速度选择器,恰好都能沿直线穿过,然后垂直于磁感线进入速度选择器下方另一个匀强磁场,偏转半周后分别打在荧屏上的M、N两点.下列说法中正确的有( )
| A. | 这两种二价离子一定都是负离子 | |
| B. | 速度选择器中的匀强磁场方向垂直于纸面向里 | |
| C. | 打在M、N两点的离子的质量之比为OM:ON | |
| D. | 打在M、N两点的离子在下面的磁场中经历的时间相等 |
13.火车以速度v1匀速行驶,司机发现前方同轨道上相距s处有另一火车沿同方向以速度v2(对地且v1>v2) 做匀速直线运动.司机立即以加速度a紧急刹车.要使两车不相撞,a应满足什么条件?( )
0 149383 149391 149397 149401 149407 149409 149413 149419 149421 149427 149433 149437 149439 149443 149449 149451 149457 149461 149463 149467 149469 149473 149475 149477 149478 149479 149481 149482 149483 149485 149487 149491 149493 149497 149499 149503 149509 149511 149517 149521 149523 149527 149533 149539 149541 149547 149551 149553 149559 149563 149569 149577 176998
| A. | a≥$\frac{{{v_1}^2-{v_2}^2}}{2s}$ | B. | a≤$\frac{{{v_1}^2-{v_2}^2}}{2s}$ | C. | a≥$\frac{{{{({v_1}-{v_2})}^2}}}{2s}$ | D. | a≤$\frac{{{{({v_1}-{v_2})}^2}}}{2s}$ |