14.
如图所示,匀强磁场的方向竖直向下.磁场中有光滑的水平桌面,在桌面上平放着内壁光滑、底部有带电小球的试管.在水平拉力F作用下,试管向右匀速运动,带电小球能从管口处飞出.则( )
| A. | 小球带负电 | B. | 小球运动的轨迹是一条抛物线 | ||
| C. | 洛伦兹力对小球做正功 | D. | 水平拉力F是不断变大 |
13.在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测定.近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g转变为测长度和时间,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点向上抛小球又落至原处的时间为T2,小球与管道无碰撞.在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点至又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于( )
| A. | $\frac{H}{4({{T}_{2}-{T}_{1})}^{2}}$ | B. | $\frac{4H}{{{{{T}_{2}}^{2}-T}_{1}}^{2}}$ | C. | $\frac{8H}{{{{{T}_{2}}^{2}-T}_{1}}^{2}}$ | D. | $\frac{8H}{({{T}_{2}-{T}_{1})}^{2}}$ |
12.如图所示,螺线管内有一平行于轴线的匀强磁场,规定图中箭头所示方向为磁感应强度B的正方向,螺线管与U型导线框cdef相连,导线框cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导线框cdef在同一平面内.当螺线管内的磁感应强度随时间按图示规律变化时( )

| A. | 在t1时刻,金属圆环L内的磁通量为零 | |
| B. | 在t2时刻,金属圆环L内的磁通量为零 | |
| C. | 在t1-t2时间内,金属圆环L内有顺时针方向的感应电流 | |
| D. | 在t1-t2时间内,金属圆环L有扩张趋势 |
11.下列说法正确的是( )
| A. | 卢瑟福通过α粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型 | |
| B. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较大的轨道跃迁到半径较小的轨道时,电子的动能增大,原子总能量减少 | |
| C. | β衰变中产生的β射线是原子的核外电子挣脱原子核的束缚之后而形成的电子束 | |
| D. | 原子核的比结合能越小,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 |
10.用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法,下面表达式中不属于用比值法定义的是( )
| A. | 感应电动势E=$\frac{△φ}{△t}$ | B. | 磁感应强度B=$\frac{F}{IL}$ | ||
| C. | 功率P=$\frac{W}{t}$ | D. | 电阻R=$\frac{U}{I}$ |
7.
如图所示,A、B两物块的质量分别为m和2m,静止叠放在水平地面上,A、B间的动摩擦因数为4μ,B与地面间的动摩擦因数为μ.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.现对A施加一水平拉力F,则( )
| A. | 当F>4μmg时,A、B都相对地面静止 | |
| B. | 当F>4μmg时,A相对B滑动 | |
| C. | 当F=4μmg时,B的加速度为$\frac{1}{3}μg$ | |
| D. | 无论F为何值,B的加速度不会超过$\frac{1}{2}μg$ |
6.关于匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
0 135785 135793 135799 135803 135809 135811 135815 135821 135823 135829 135835 135839 135841 135845 135851 135853 135859 135863 135865 135869 135871 135875 135877 135879 135880 135881 135883 135884 135885 135887 135889 135893 135895 135899 135901 135905 135911 135913 135919 135923 135925 135929 135935 135941 135943 135949 135953 135955 135961 135965 135971 135979 176998
| A. | 线速度越大,周期一定越小 | |
| B. | 向心加速度的大小始终不变 | |
| C. | 匀速圆周运动是匀速运动 | |
| D. | 任意相等时间内物体与圆心的连线扫过的角度相等 |