9.关于质点,下列说法正确的是( )
| A. | 原子很小,一定能看作质点 | |
| B. | 列车很长,不能看作质点 | |
| C. | 地球在自转,一定不能看作质点 | |
| D. | 太阳比地球大,但有时也可以看作质点 |
8.下列说法中表示时刻的是( )
| A. | 2008年8月8日晚20:00,第二十九届奥林匹克运动会在北京开幕 | |
| B. | 校运动会100m赛跑的最好成绩是12.8 s | |
| C. | 人造地球卫星绕地球运行的最小周期是86 min | |
| D. | 学校早7:55开始上课 |
7.下列关于质点的说法中,正确的是( )
| A. | 质点是一个理想化模型,实际上并不存在,所以,引入这个概念没有多大意义 | |
| B. | 只有体积很小的物体才能看作质点 | |
| C. | 如果物体的形状和大小对所研究的问题属于无关或次要因素时,即可把物体看作质点 | |
| D. | 质点是一个既无大小又无质量相当于数学上的点 |
6.2016年10月18日“神舟十一 号”飞船发射升空,并进入预定轨道,通过一系列的姿态调整,于19日完成了与“天宫二号”的交会对接,关于以上消息,下列说法中正确的是( )
| A. | “神舟十一号”飞船绕地球飞行一周的过程中,路程为零 | |
| B. | “神舟十一号”飞船绕地球飞行一周的过程中,位移为零 | |
| C. | “神舟十一号”飞船绕地球飞行一周的过程中,每一时刻的瞬时速度和平均速度都不为零 | |
| D. | 在“神舟十一号”与“天宫二号”的交会对接过程中,能把“神舟十一号”飞船看作质点 |
4.
如图所示,直线A为某电源的U-I图线,曲线B为某小灯泡D1的U-I图线的一部分,用该电源和小灯泡D1组成闭合电路时,灯泡D1恰好能正常发光,则下列说法中正确的是( )
| A. | 此电源的内阻为0.5Ω | |
| B. | 灯泡D1的额定电压为3V,额定功率为6W | |
| C. | 把灯泡D1换成“3V,20W”的灯泡D2,电源的输出功率将变小 | |
| D. | 把D1和“3V,20W”的灯泡D2并联后接在电源上,两灯泡仍能正常发光 |
3.
回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直盒底的匀强磁场中,如图所示.要增大带电粒子射出时的速度,下列做法中正确的是( )
| A. | 增大狭缝的距离 | B. | 增大匀强磁场的磁感应强度 | ||
| C. | 增大D形金属盒的半径 | D. | 增大加速电场的电压 |
2.
设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,则下列说法正确的是( )
| A. | 保持S不变,增大d,则θ变大 | B. | 保持d不变,减小S,则θ变小 | ||
| C. | 用手触摸极板B,则θ变大 | D. | 在两板间插入电介质,则θ变小 |
1.下列说法正确的是( )
| A. | 电荷在某处不受电场力的作用,则该处电场强度为零 | |
| B. | 电场中某点电场的方向与检验电荷放在该点时受到的电场力方向相同 | |
| C. | 一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零 | |
| D. | 表征磁场中某点磁场的强弱,是把一小段通电导线放在该点时受到的磁场力与该小段导线长度和电流乘积的比值 |
20.
如图所示为“滤速器”装置示意图.a、b为水平放置的平行金属板,其电容为C,板间距离为d,平行板内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,a、b板带上电量,可在平行板内产生匀强电场,且电场方向和磁场方向互相垂直.一带电粒子以速度v0经小孔进入正交电磁场可沿直线OO′运动,由O′射出,粒子所受重力不计,则a板所带电量情况是( )
0 133708 133716 133722 133726 133732 133734 133738 133744 133746 133752 133758 133762 133764 133768 133774 133776 133782 133786 133788 133792 133794 133798 133800 133802 133803 133804 133806 133807 133808 133810 133812 133816 133818 133822 133824 133828 133834 133836 133842 133846 133848 133852 133858 133864 133866 133872 133876 133878 133884 133888 133894 133902 176998
| A. | 带正电,其电量为$\frac{C{v}_{0}B}{d}$ | B. | 带正电,其电量为CBdv0 | ||
| C. | 带负电,其电量为$\frac{Bd{v}_{0}}{C}$ | D. | 带负电,其电量为$\frac{B{v}_{0}}{Cd}$ |