4.
如图所示为电流天平,可用来测定磁感应强度.天平的右臂上挂有一匝数为N的矩形线圈,线圈下端悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,当线圈中通有电流I(方向如图)时,发现天平的右端低左端高,下列调节方案可以使天平平衡的是( )
| A. | 保持其它条件不变,仅适当减小线框的宽度 | |
| B. | 保持其它条件不变,仅适当减小线圈的匝数 | |
| C. | 保持其它条件不变,仅适当增大电流大小 | |
| D. | 保持其它条件不变,改变电流的方向后适当增大电流大小 |
3.
《2013~2017年中国风光互补路灯行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示,我国现有城乡路灯总数约有2亿只,并以每年加20%的速度增长,我国有丰富的风能及太阳能资源.路灯作为户外装置,两者结合做成风光互补路灯,无疑给国家的节能减排提供了一个很好的解决方案.如图为某公司生产的风光互补LED路灯外形图和电路原理图. 国家发改委提供的数据显示,每燃烧1吨标准煤可以发电3000千瓦时,排放二氧化碳2.61吨.假如传统路灯消耗的电能来自燃烧标准煤发电,用此套路灯替换400瓦、每天工作10小时的传统路灯,则每套路灯1年(365天)可减少多少吨二氧化碳的排放( )
| A. | 1.27 kg | B. | 12.7 kg | C. | 1270 kg | D. | 1.27×106kg |
2.密度大于液体的固体颗粒,在液体中竖直下沉,开始时是加速下沉,但随着下沉速度变大,固体所受的阻力也变大.故下沉到一定速度后,固体颗粒是匀速下沉的.该实验是研究球形固体颗粒在水中竖直匀速下沉的速度与哪些量有关,实验数据的实录如下表(水的密度为ρ0=1.0×103kg/m3).
根据以上实验数据,可以推得球形固体在水中匀速下沉的速度( )
| 次序 | 固体球的半径r(m) | 固体的密度(kg/m3) | 匀速下沉的速度v(m/s) |
| 1 | 0.50×10-3 | 2.0×103 | 0.55 |
| 2 | 1.0×10-3 | 2.0×103 | 2.18 |
| 3 | 1.5×10-3 | 2.0×103 | 4.97 |
| 4 | 0.50×10-3 | 3.0×103 | 1.10 |
| 5 | 1.0×10-3 | 3.0×103 | 4.36 |
| 6 | 0.50×10-3 | 4.0×103 | 1.66 |
| 7 | 1.0×10-3 | 4.0 | 6.52 |
| A. | 可能与固体球的密度成正比 | B. | 可能与固体球的密度平方成正比 | ||
| C. | 可能与固体球的半径成正比 | D. | 可能与固体球的半径平方成正比 |
1.地球同步卫星的角速度与地球自转角速度始终保持不变,常用于通讯、气象、广播电视、导弹预警、数据中继等方面,以实现对同一地区的连续工作.下面关于地球同步卫星说法不正确的是( )
| A. | 不同国家为了发挥同步卫星最大的作用,可以让同步卫星定点在自己国家的上空. | |
| B. | 所有同步卫星的轨道只能是圆,不可能是椭圆 | |
| C. | 所有同步卫星的高度都是一样的 | |
| D. | 不同国家发射的同步卫星都必须在同一轨道上 |
19.
一种“傻瓜”相机的曝光时间是固定不变的.为了估测相机的曝光时间,有位同学提出了下述实验方案:他从墙面前某点,使一个小石子自由落下,对小石子照相,得到如图的照片,由于小石子的运动,它在照片上留下一条模糊的径迹AB,已知每块砖的平均厚度约为6cm,且下落起点到A点距离竖直距离约1.8m,从这些信息估算该相机的曝光时间最接近于( )
| A. | 0.2s | B. | 0.6s | C. | 0.02s | D. | 0.008s |
18.
城市化发展建造了许多高楼大厦.高楼抛物致人损害人事件时有发生,高楼抛物是一种极不文明的行为,必须受到有效的惩罚.某小区宣传窗有报道:“XX大厦发生高空抛物不文明行为,一老太太被抛下的西瓜皮砸伤…”.被抛下的西瓜皮在下落过程中大小可能逐渐增大的物理量是( )
| A. | 重力势能 | B. | 动能 | C. | 机械能 | D. | 加速度 |
17.下列表达式中涉及到比例系数“k”、“μ”、“ρ”或“G”,其中比例系数没有单位的表达式是( )
0 129165 129173 129179 129183 129189 129191 129195 129201 129203 129209 129215 129219 129221 129225 129231 129233 129239 129243 129245 129249 129251 129255 129257 129259 129260 129261 129263 129264 129265 129267 129269 129273 129275 129279 129281 129285 129291 129293 129299 129303 129305 129309 129315 129321 129323 129329 129333 129335 129341 129345 129351 129359 176998
| A. | F=kx | B. | Ff=μFN | C. | R=ρ$\frac{1}{s}$ | D. | F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$ |