7.
如图,在竖直向下的匀强磁场中有两根竖直放置的平行粗糙导轨M、N,导轨上置有一金属棒PQ与两导轨接触良好.现给PQ棒通以图示方向的电流,且电流强度与时间成正比,即I=kt,其中k为常量.若PQ棒由静止释放并向下运动,则下列关于金属棒的运动说法中正确的是( )
| A. | 金属棒下降过程中所受摩擦力一直在增大 | |
| B. | 金属棒所受支持力等于其所受安培力,其大小FN=BLkt | |
| C. | 金属棒下降过程中加速度一直在增大 | |
| D. | 金属棒最后做匀速运动 |
6.下列说法正确的是( )
| A. | 氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近的轨道的过程中,放出光子,电子动能增加,原子的电势能减小 | |
| B. | 光电效应现象和康普顿效应表明光具有粒子性 | |
| C. | 1kg铀矿石,经过一个半衰期,其剩余矿石质量为0.5kg | |
| D. | 查德威克发现了中子,因其不带电,是轰击原子核的最理想的“炮弹” | |
| E. | 氢弹爆炸对应的核反应类型与原子弹爆炸的核反应类型一样,都是核聚变反应 |
5.下列说法正确的是( )
| A. | 理想气体的体积增大,分子势能也随之增大 | |
| B. | 布朗运动是液体分子对悬浮固体颗粒的碰撞作用不平衡造成的 | |
| C. | 气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力 | |
| D. | 物体温度升高,表示物体重所有分子的动能都增大 | |
| E. | 1mol任何物质所含有的粒子数都相等 |
4.
如图所示,一直立固定杆底端连有一可以自由转动的轻杆,轻杆的上端O点吊有一重物,一轻绳一端连在O点,另一端连在直立杆的A点,这时O点和直立杆上的B点在同一高度,直立杆上C点和A点关于B点对称.现将轻绳的左端沿直立杆从A点慢移到C点,此过程重物一直悬在空中,则( )
| A. | 轻绳上的拉力先增大后减小 | B. | 轻绳上的拉力先减小后增大 | ||
| C. | 轻杆上的弹力一直减小 | D. | 轻杆上的弹力一直不变 |
3.下列关于分子动能的说法,正确的是( )
| A. | 温度高的物体比温度低的物体内能大 | |
| B. | 物体的温度升高,分子的总动能增加 | |
| C. | 一定质量的某种物质,内能增加,温度可能不变 | |
| D. | 分子的平均动能等于物体内所有分子的动能之和与所有分子的总数之比 | |
| E. | 如果分子的质量为m,平均速率为v,则平均动能为$\frac{1}{2}$mv2 |
2.
如图所示,水平向右的匀强磁场的磁感应强度B1=1T,长L=1m的直导线通有I=1A的恒定电流,导线平行于纸面与B1成60°的夹角时,发现其不受安培力.而将导线垂直于纸面放置时,可测出安培力为2N,则该区域存在的另一匀强磁场B2的大小和方向可能是( )
| A. | 大小为$\sqrt{3}$T,方向竖直向上 | |
| B. | 大小为$\sqrt{7}$T,方向竖直向上 | |
| C. | 大小为$\sqrt{7}$T,方向在纸面内与导线成arcsin$\frac{\sqrt{21}}{4}$ | |
| D. | 大小为$\sqrt{3}$T,方向在纸面内与导线成arcsin$\frac{\sqrt{21}}{4}$ |
20.
如图,A、B两球(可视为质点)质量均为m,固定在轻弹簧的两端,分别用细绳悬于O点,其中球A处在光滑竖直墙面和光滑水平地面的交界处.已知两球均处于静止状态,OA沿竖直方向,OAB恰好构成一个正三角形,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
| A. | 球A对竖直墙壁的压力大小为$\frac{1}{2}$mg | B. | 弹簧对球A的弹力大于对球B的弹力 | ||
| C. | 绳OB的拉力大小等于mg | D. | 球A对地面的压力不可能为零 |
19.下列核反应方程中,属于裂变的是( )
0 130866 130874 130880 130884 130890 130892 130896 130902 130904 130910 130916 130920 130922 130926 130932 130934 130940 130944 130946 130950 130952 130956 130958 130960 130961 130962 130964 130965 130966 130968 130970 130974 130976 130980 130982 130986 130992 130994 131000 131004 131006 131010 131016 131022 131024 131030 131034 131036 131042 131046 131052 131060 176998
| A. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H | |
| B. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He | |
| C. | ${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n | |
| D. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{144}$Ba+${\;}_{36}^{89}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n |