4.“神舟十号”飞船发射后,经过多次变轨进入距地面高度为h的圆形轨道.已知飞船质量为m,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g.设飞船进入圆形轨道后运动时的动能为EK,则( )
| A. | Ek=$\frac{mg{R}^{2}}{2(R+h)}$ | B. | Ek=$\frac{1}{2}$mg(R+h) | C. | Ek=$\frac{1}{2}$mgR | D. | Ek=mgh |
3.
如图所示,在A、B两点分别放置两个电荷量相等的正点电荷,O点为A、B连线的中点,M点位于A、B连线上,N点位于A、B连线的中垂线上.关于O、M、N三点的电场强度E和电势φ的判断正确的是( )
| A. | φN<φO | B. | φM<φO | C. | EN<EO | D. | EM<EO |
2.
如图所示,一位同学从操场A点出发,向西走了30m,到达B点,然后又向北走了40m,达到C点.在从A点到C点的过程中,该同学的位移是( )
| A. | 70m | B. | 50m | C. | 40m | D. | 30m |
19.
如图所示,水平放置的两个正对的带电金属板MN、PQ间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B.在a点由静止释放一带正电的微粒,释放后微粒沿曲线acb运动,到达b点时速度为零,c点是曲线上离MN板最远的点.已知微粒的质量为m,电荷量为q,重力加速度为g,不计微粒所受空气阻力,则下列说法中正确的是( )
| A. | 微粒在a点时加速度方向竖直向下 | |
| B. | 微粒在c点时电势能最大 | |
| C. | 微粒运动过程中的最大速率为$\frac{mg+qE}{qB}$ | |
| D. | 微粒到达b点后将沿原路径返回a点 |
18.
如图所示,理想变压器原线圈两端的输入电压为220V,副线圈两端接有两只标有“12V,24W”字样的灯泡,当开关S1和S2都闭合时,两灯泡均正常发光.下列说法中正确的是( )
| A. | 该变压器原、副线圈的匝数之比应为55:3 | |
| B. | 该变压器原、副线圈的匝数之比应为3:55 | |
| C. | 将开关S1断开,则通过该变压器原线圈的电流将变小 | |
| D. | 将开关S1断开,则该变压器原线圈的输入功率将变小 |
17.
如图所示,在空间直角坐标系Oxyz中存在有沿x轴正方向的匀强磁场,在直角坐标系中选取如图所示的abc-a′b′c′棱柱形空间.通过面积S1(abb′a′所围的面积)、S2(acc′a′所围的面积)和S3(cbb′c′所围的面积)的磁通量分别为Φ1、Φ2和Φ3,则( )
| A. | Φ1=Φ2 | B. | Φ1>Φ2 | C. | Φ1>Φ3 | D. | Φ3>Φ2 |
16.
如图所示,带箭头的实线表示某电场的电场线,虚线表示该电场的等势面.其中A、B、C三点的电场强度大小分别为EA、EB、EC,电势分别为φA、φB、φC.关于这三点的电场强度大小和电势高低的关系,下列说法中正确的是( )
| A. | EA=EB | B. | EA>EC | C. | φA=φB | D. | φB=φC |
15.
如图所示,真空中有两个点电荷分别位于M点和N点,它们所带电荷量分别为q1和q2.已知在M、N连线上某点P处的电场强度为零,且MP=3PN,则( )
0 127959 127967 127973 127977 127983 127985 127989 127995 127997 128003 128009 128013 128015 128019 128025 128027 128033 128037 128039 128043 128045 128049 128051 128053 128054 128055 128057 128058 128059 128061 128063 128067 128069 128073 128075 128079 128085 128087 128093 128097 128099 128103 128109 128115 128117 128123 128127 128129 128135 128139 128145 128153 176998
| A. | q1=3 q2 | B. | q1=9 q2 | C. | q1=$\frac{1}{3}$q2 | D. | q1=$\frac{1}{9}$q2 |