19.下列说法中正确的是( )
| A. | 安培力的方向可以不垂直于通电直导线 | |
| B. | 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 | |
| C. | 将通电直导线从中点折成直角,安培力大小一定变为原来的一半 | |
| D. | 表征磁场中某点磁场的强弱,是把一小段通电直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 |
16.下列说法正确的是( )
| A. | 玻尔建立了量子理论,成功解释了各种原子发光现象 | |
| B. | 德布罗意首先提出了物质波的猜想,而电子衍射实验证实了他的猜想 | |
| C. | 普朗克通过对黑体辐射的研究,第一次提出了光子的概念 | |
| D. | 卢瑟福通过α粒子散射实验的研究,发现了质子 |
15.下列关于近代物理知识的描述中,正确的是( )
| A. | 当用蓝色光照射某金属表面时有电子逸出,则改用紫光照射也一定会有电子逸出 | |
| B. | 处于n=3能级状态的大量氢原子自发跃迁时,能发出4种频率的光子 | |
| C. | 在${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+X核反应中,X是质子,这个反应过程叫α衰变 | |
| D. | 比结合能越小,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 |
14.
如图所示,在一个边长为a的正六边形区域内存在磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一个比荷为$\frac{q}{m}$的正粒子,从A点沿AD方向以一定的速度射入匀强磁场区域,粒子在运动过程中只受磁场力作用;已知粒子从ED边上的某一点垂直ED边界飞出磁场区域.则( )
| A. | 粒子进入磁场区域的初速度大小为$\frac{2\sqrt{3}Bqa}{3m}$ | |
| B. | 粒子在磁场区域内运动的时间t=$\frac{πm}{3Bq}$ | |
| C. | 粒子在磁场区域内运动的半径R=2$\sqrt{3}$a | |
| D. | 若改变B和初速度的大小,使该粒子仍从ED边界垂直飞出磁场区域,则粒子在磁场区域内运动的路程不变 |
13.下列有关超重和失重的说法,正确的是( )
| A. | 做竖直上抛运动的物体处于完全失重状态 | |
| B. | 物体超重时重力变大,失重时重力变小,完全失重时物体所受的重力消失 | |
| C. | 在沿竖直方向向上运动的升降机出现失重现象时,升降机可能处于上升过程 | |
| D. | 在沿竖直方向向上运动的升降机出现失重现象时,升降机一定处于下降过程 |
12.
如图所示,一个半径为R的导电圆环与一个轴向对称的发散磁场处处正交,环上各点的磁感应强度B大小相等,方向均与环面轴线方向成θ角(环面轴线为竖直方向).若导线环上载有如图所示的恒定电流I,则下列说法正确的是( )
| A. | 导电圆环所受安培力方向竖直向上 | |
| B. | 导电圆环所受安培力方向竖直向下 | |
| C. | 导电圆环所受安培力的大小为2BIR | |
| D. | 导电圆环所受安培力的大小为2πBIRsinθ |
11.下列物体在运动过程中可视为机械能守恒的是( )
| A. | 加速上升的火箭 | B. | 匀速下降的雨滴 | ||
| C. | 匀速下坡的汽车 | D. | 运动员抛出的铅球 |
10.利用传感器和计算机可以研究快速变化的力的大小.实验时,把图甲中的小球举高到悬点O处,然后让小球自由下落,并开始计时.用这种方法获得弹性绳的拉力F随时间变化的关系如图乙所示.重力加速度为g.则下列说法中正确的是( )

0 136789 136797 136803 136807 136813 136815 136819 136825 136827 136833 136839 136843 136845 136849 136855 136857 136863 136867 136869 136873 136875 136879 136881 136883 136884 136885 136887 136888 136889 136891 136893 136897 136899 136903 136905 136909 136915 136917 136923 136927 136929 136933 136939 136945 136947 136953 136957 136959 136965 136969 136975 136983 176998
| A. | 根据题中所给条件,不能求出绳长 | |
| B. | t2、t5、t8三个时刻,小球所受拉力可能小于重力 | |
| C. | t2时刻小球与弹性绳组成的系统机械能一定等于t5时刻的机械能 | |
| D. | t4与t3之差大于t7与t6之差 |