题目内容
7.下列叙述正确的是( )| A. | 力、长度和时间是力学中三个基本物理量,它们的单位牛顿、米和秒都是基本单位 | |
| B. | 蹦极运动员离开蹦床过程中处于失重状态 | |
| C. | 利用霍尔元件能够把电压这个电学量转换为磁感应强度这个磁学量的特性,可以制出测磁感应强度大小的仪器 | |
| D. | 探究加速度与质量、合力关系实验采用的是等效代替的方法 |
分析 质量、长度和时间是力学中三个基本物理量,它们的单位千克、米和秒就是基本单位;
离开蹦床过程中,加速度向下,处于失重状态;
霍尔元件能够把磁学量转换为电学量;
在研究多个物理量之间关系时,往往要控制某些量不变,即控制变量法.
解答 解:A、质量、长度和时间是力学中三个基本物理量,它们的单位千克、米和秒就是基本单位,故A错误;
B、蹦极运动员离开蹦床过程中,加速度向下,因此处于失重状态,故B正确;
C、霍尔元件能够把磁学量转换为电学量,故C错误;
D、在研究多个物理量之间关系时,往往要控制某些量不变,即控制变量法,故D错误;
故选:B.
点评 考查基本单位与导出单位的不同,掌握失重与超重的区别,理解霍尔元件的原理,及理解研究物理问题的方法.
练习册系列答案
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7.将两个可视为质点的小球放在桌面上,两小球之间的万有引力大小为F,若两小球的质量均增加到原来的3倍,同时它们之间的距离亦增加到原来的3倍,则两小球间的万有引力大小将为( )
| A. | $\frac{F}{3}$ | B. | F | C. | 6F | D. | 9F |
8.
如图所示,两束单色光a、b同时从空气中斜射入平行玻璃砖的上表面,进入玻璃砖中后形成复合光束c则下列说法中正确的是( )
| A. | a光的能量较大 | |
| B. | 在玻璃中a光的传播速度小于b光的传播速度 | |
| C. | 在相同的条件下,a光更容易发生衍射 | |
| D. | a光从玻璃到空气的全反射临界角小于b光从玻璃到空气的全反射临界角 |
15.
如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一象限存在着垂直于纸面向外的磁感应强度为 B 的匀强磁场,在第四象限存在着沿 x 轴负方向的电场强度为 E 的匀强电场.在 y 轴正半轴上的 P 点以大小为 v0、方向沿 x 轴正方向的速度发射一带正电的粒子,该粒子在Q(d,0)点沿 y 轴负方向进入电场.若v0=$\frac{2E}{B}$,不计粒子的重力,下列判断正确的是( )
| A. | P 点的坐标为(0,d) | |
| B. | 粒子在电场中的运动时间t=$\frac{4d}{{v}_{0}}$ | |
| C. | 粒子离开电场时速度方向与 y 轴负方向的夹角为 45o | |
| D. | 增大 v0,粒子在磁场中运动的路程和时间均变长 |
2.
如图所示,水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于光滑绝缘直轨道CD的最低点,光滑直导轨的上端点D到A、B两点的距离均为L,D在AB边上的竖直投影点为O.一对电荷量均为-Q的点电荷分别固定于A、B两点.在D处将质量为m、电荷量为+q的小球套在轨道上(忽略它对原电场的影响),将小球由静止开始释放,已知静电力常量为k、重力加速度为g,且k$\frac{Qq}{{L}^{2}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg,忽略空气阻力,则( )
| A. | 轨道上D点的场强大小为$\frac{mg}{2q}$ | |
| B. | 小球刚到达C点时,其加速度为零 | |
| C. | 小球沿直轨道CD下滑过程中,其电势能先增大后减小 | |
| D. | 小球刚到达C点时,其动能为$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgL |
12.
现代质谱仪可用来分析比质子重很多倍的离子,其示意图如图所示,其中加速电压U恒定,某粒子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场B偏转后从出口离开磁场.若已知B和U,则( )
| A. | 可以确定该粒子一定带负电 | B. | 可以测得该粒子的带电量 | ||
| C. | 不能测得该粒子的比荷 | D. | 可以测得该粒子的离开磁场的速度 |
16.
用如图所示的装置研究光电效应现象,当用光子能量2.5eV的光照射到光电管上时,电流表G的读数为0.2mA.移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.8V时,电流表读数为0,则( )
| A. | 光电管阴极的逸出功为0.8eV | |
| B. | 光电子的最大初动能为0.8eV | |
| C. | 电键k断开后,没有电流流过电流表G | |
| D. | 改用能量为1.5eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小 |
17.
如图所示,质量为m的小环套在置于竖直面内半径为R的光滑大圆环上,并能沿大圆环自由滑动.当大圆环绕一个穿过其中心的竖直轴以角速度ω转动,小环相对大圆环静止时( )
| A. | 小环做圆周运动的向心加速度可能等于ω2R | |
| B. | 大圆环对小环的作用力可能小于mg | |
| C. | 小环做圆周运动的向心力可能等于mg | |
| D. | 小环所处的位置距离大圆环最低点的高度不可能大于R |