2.
如图所示,ABCD是固定在地面上、由同种金属细杆制成的正方形框架,框架任意两条边的连接处平滑,A、B、C、D四点在同一竖直面内,BC、CD边与水平面的夹角分别为α、β(α>β),让套在金属杆上的小环从A点无初速释放.若小环从A经B滑到C点,摩擦力对小环做功为W1,重力的冲量为I1;若小环从A经D滑到C点,摩擦力对小环做功为W2,重力的冲量为I2,则( )
| A. | W1>W2 | B. | W1=W2 | C. | I1>I2 | D. | I1=I2 |
20.
如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2.平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场.下列表述正确的是( )
| A. | 能通过狭缝P的带电粒子的速率等于$\frac{B}{E}$ | |
| B. | 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外 | |
| C. | 质谱仪是一种可测定带电粒子比荷的仪器 | |
| D. | 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越大 |
19.
如图是医用回旋加速器示意图,其核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.现分别加速氘核(${\;}_{1}^{1}$H)和氦核(${\;}_{2}^{4}$He)(认为这两种粒子比荷相等).下列说法中正确的是( )
| A. | 它们的最大速度不相等 | |
| B. | 它们的最大动能相等 | |
| C. | 仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能 | |
| D. | 它们在D形盒的磁场中运动一圈的时间相等 |
18.
在两个足够长的固定的相同斜面体上(其斜面光滑),分别有如图所示的两套装置(斜面体B的上表面水平且光滑、长方体D的上表面与斜面平行且光滑,p是固定在B、D上的小柱,完全相同的两只弹簧一端固定在p上,另一端分别连在A和C上,在A与B、C与D分别保持相对静止状态沿斜面自由下滑的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 两弹簧都处于拉伸状态 | |
| B. | 两弹簧都处于压缩状态 | |
| C. | 弹簧L1处于压缩状态,弹簧L2处于原长 | |
| D. | 弹簧L1处于拉伸状态,弹簧L2处于压缩状态 |
17.
如图所示,两光滑的金属导轨之间存在一匀强磁场,方向垂直指向纸里.导轨的一端经导线与一灯泡A相接,金属框置于导轨之上,框与灯泡B串联.当金属框按图示方向运动时,下列说法中正确的是( )
| A. | A、B两盏灯都不亮 | B. | A、B两盏灯都亮 | C. | 灯泡A亮,B不亮 | D. | 灯泡A不亮,B亮 |
16.
“蹦极”运动就是跳跃者把一端固定在高处的长弹性绳的另一端绑在踝关节处,然后从几十米的高处跳下的一种极限运动.某人做“蹦极”运动,所受绳子拉力F的大小随时间t的变化如图所示.若将“蹦极”运动近似看作是竖直方向上的运动,重力加速度为g,从图可以推知,此人在运动中的最大加速度约为( )
| A. | g | B. | 2g | C. | 3g | D. | 大于3g |
15.如图,水平放置的导轨处于垂直于纸面向内的匀强磁场中,除电阻R外,其它电阻忽略不计.现给导体棒以水平向右的初速度使导体棒在光滑导轨上运动,经一段时间后,导体有可能达到向右匀速运动状态的有( )

| A. | 图甲 | B. | 图乙 | ||
| C. | 图丙 | D. | 都不可能达到匀速运动状态 |
14.近几年来,我国生产的“蛟龙”号下潜突破7000m大关,我国的北斗导航系统也进入紧密的组网阶段,已知质量分布均匀的球壳对壳内任一质点的万有引力为零,将地球看做半径为R、质量分布均匀的球体.北斗导航系统中的一颗卫星的轨道距离地面的高度为h,“蛟龙”号下潜的深度为d,则该卫星所在处的重力加速度与“蛟龙”号所在处的重力加速度的大小之比为( )
| A. | $\frac{(R-d)(R+h)}{{R}^{2}}$ | B. | $\frac{{R}^{3}}{(R+h)^{2}(R-d)}$ | C. | $\frac{R-d}{R+h}$ | D. | ($\frac{R-d}{R+h}$)2 |
13.
如图所示,场强为E的水平方向匀强电场中,有一质量为m、电量为+q的微粒,在外力作用下,从A点竖直向上移至B点,且速度不变,若AB长为h,则这一过程中外力的大小和外力做的功为( )
0 135193 135201 135207 135211 135217 135219 135223 135229 135231 135237 135243 135247 135249 135253 135259 135261 135267 135271 135273 135277 135279 135283 135285 135287 135288 135289 135291 135292 135293 135295 135297 135301 135303 135307 135309 135313 135319 135321 135327 135331 135333 135337 135343 135349 135351 135357 135361 135363 135369 135373 135379 135387 176998
| A. | mg mgh | |
| B. | mg+qE mgh | |
| C. | $\sqrt{{m}^{2}{g}^{2}+{q}^{2}{E}^{2}}$ $\sqrt{{m}^{2}{g}^{2}+{q}^{2}{E}^{2}}$•h | |
| D. | $\sqrt{{m}^{2}{g}^{2}+{q}^{2}{E}^{2}}$ mgh |