6.
如图,光滑绝缘的水平面桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导体框.匀强磁场区域宽度为2L、磁感应强度为B、方向垂直桌面向下.导体框的一边跟磁场边界平行,在外力作用下以恒定速度v穿过磁场.下列说法正确的是( )
| A. | 穿过磁场过程,外力做的功为$\frac{{2{B^2}{L^3}v}}{R}$ | |
| B. | 穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为$\frac{{2{B^2}{L^3}v}}{R}$ | |
| C. | 进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电量为$\frac{{B{L^2}}}{R}$ | |
| D. | 进入和离开磁场过程,通过导体框的电流大小都为$\frac{BLv}{R}$,且方向相同 |
5.
如图,水平固定的圆盘a带正电Q,电势为零,从盘心O处释放质量为m、带电量为+q的小球.由于电场的作用,小球最高可上升到竖直高度为H的N点,且过P点时速度最大,已知重力加速度为g.由此可求得Q所形成的电场中( )
| A. | P点的电势 | B. | N点的电势 | C. | P点的电场强度 | D. | N点的电场强度 |
4.如图,以恒定功率行驶的汽车,由水平路面驶上斜坡后,速度逐渐减小,则汽车( )

| A. | 牵引力增大,加速度增大 | B. | 牵引力增大,加速度减小 | ||
| C. | 牵引力减小,加速度增大 | D. | 牵引力减小,加速度减小 |
3.正在以速度v匀速行驶的汽车,车轮的直径为d,则车轮的转动周期为( )
| A. | $\frac{d}{v}$ | B. | $\frac{d}{2v}$ | C. | $\frac{πd}{v}$ | D. | $\frac{2πd}{v}$ |
2.
图甲是法拉第于1831年发明的人类历史上第一台发电机--圆盘发电机.图乙为其示意图,铜盘安装在水平的铜轴上,磁感线垂直穿过铜盘;两块铜片M、N分别与铜轴和铜盘边缘接触,匀速转动铜盘,电阻R就有电流通过.则下列说法正确的是( )
| A. | 回路中恒定电流的大小与铜盘转速无关 | |
| B. | 回路中有大小和方向都作周期性变化的涡流 | |
| C. | 回路中电流方向不变,从M经导线流进电阻R,再从N流向铜盘 | |
| D. | 铜盘绕铜轴转动时,沿半径方向上的金属“条”切割磁感线,产生电动势 |
20.根据玻尔理论,推导出了氢原子光谱谱线的波长公式:$\frac{1}{λ}$=R($\frac{1}{{m}^{2}}$-$\frac{1}{{n}^{2}}$),m与n都是正整数,且n>m.当m取定一个数值时,不同数值的n得出的谱线属于同一个线系.如:m=1,n=2、3、4、…组成的线系叫赖曼系,m=2,n=3、4、5、…组成的线系叫巴耳末系,则( )
| A. | 赖曼系中n=2对应的谱线波长最长 | |
| B. | 赖曼系中n=2对应的谱线频率最大 | |
| C. | 巴耳末系中n=3对应的谱线波长最长 | |
| D. | 巴耳末系谱线中,n=3对应的谱线的光子能量最小 | |
| E. | 赖曼系中所有谱线频率都比巴耳末系谱线频率大 |
18.
在透明均匀介质内有一球状空气泡,一束包含a、b两种单色光的细光束从介质射入气泡,A为入射点,之后a、b色光分别从C点、D点射向介质,如图所示.已知A点的入射角为30°,a色光的偏向角为45°(C点出射光线与A点入射光线的夹角),CD弧所对的圆心角为3°,则下列结论正确的是( )
0 129722 129730 129736 129740 129746 129748 129752 129758 129760 129766 129772 129776 129778 129782 129788 129790 129796 129800 129802 129806 129808 129812 129814 129816 129817 129818 129820 129821 129822 129824 129826 129830 129832 129836 129838 129842 129848 129850 129856 129860 129862 129866 129872 129878 129880 129886 129890 129892 129898 129902 129908 129916 176998
| A. | b色光的偏向角为42° | |
| B. | 介质对a色光的折射率na=$\sqrt{3}$ | |
| C. | 在介质中,a光的频率小于b光的频率 | |
| D. | b色光从介质射向空气的临界角正弦sinC=$\frac{1}{{2sin{{51}°}}}$ | |
| E. | 若用a、b两单色光分别通过同一双缝干涉装置,屏上的条纹间距xa<xb |