如图甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示拉力大小的传感器,传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球,若升降机在匀速运行过程中突然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,g为重力加速度,则(    )
 
| A.升降机停止前在向上运动 | 
| B.0﹣tl时间内小球处于失重状态,t1﹣t2时间内小球处于超重状态 | 
| C.tl﹣t3时间内小球向下运动,速度先增大后减小 | 
| D.t3﹣t4时间内小球向下运动,速度一直增大 | 
如图甲所示,bacd为导体做成的框架,其平面与水平面成θ角,质量为m的导体棒PQ与ab、cd接触良好,回路的电阻为R,整个装置放于垂直框架平面的变化磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示,PQ能够始终保持静止,则0~t2时间内,PQ受到的安培力F和摩擦力f随时间变化的图像可能正确的是(取平行斜面向上为正方向)
粗糙水平面上放置质量分别为2m和3m的四个木块,其中两个质量为2m的木块间用一不可
 伸长的轻绳相连。木块间的动摩擦因数均为μ,木块与水平面间的动摩擦因数相同,可认为
 最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现用水平拉力F拉其中一个质量为3m的木块,使四个木块
 一起匀速前进。则需要满足的条件是:
A.木块与水平面间的动摩擦因数最大为![]()  | 
  
| B.木块与水平面间的动摩擦因数最大为0.4μ | 
| C.水平拉力F最大为10μmg | 
| D.水平拉力F最大为4μmg | 
如图所示,实线表示匀强电场的电场线.一个带正电荷的粒子以某—速度射入匀强电场,只在电场力作用下,运动的轨迹如图中的虚线所示,a、b为轨迹上的两点.若a点电势为φa,动能为Eka,b点电势为φb,动能为Ekb,则
A.场强方向一定向左,且电势![]()  | 
  
B.场强方向一定向右,且电势![]()  | 
  
| C.若Eka<Ekb则粒子一定是从a运动到b。 | 
| D.无论粒子从a运动到b,还是从b运动到a,都有Eka>Ekb | 
某汽车在启用ABS刹车系统和不启用该刹车系统紧急刹车时,其车速与时间的变化关系分别如下图中的①、②图线所示.由图可知,启用ABS后:
| A.0~t1的时间内加速度更小 | 
| B.t1时刻车速更大 | 
| C.加速度总比不启用ABS时大 | 
| D.刹车后前行的距离比不启用ABS更短 | 
了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。以
 下符合事实的是
| A.伽利略通过“理想实验”得出“力是维持物体运动的原因” | 
| B.楞次发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕 | 
| C.法拉第发现了通电导线的周围存在磁场 | 
| D.胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比 |