1.
如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且与导轨接触良好,电阻R右侧空间有垂直导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,不计电容器充放电时间.则0-t2时间内( )
| A. | 通过电阻R的电流先减小后增大 | B. | 通过导体棒的电流恒定不变 | ||
| C. | 电容器C的a板先带正电后带负电 | D. | 导体棒MN所受安培力恒定不变 |
10.
如图所示,质量为m的粗糙半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量也为m的小球从距A点正上方h0高处由静止释放,然后由A点经过半圆轨道后从B点冲出,在空中能上升到距B点所在水平线的最大高度为$\frac{3}{4}$h0(不计空气阻力),则( )
| A. | 小球和小车组成的系统在水平方向动量守恒 | |
| B. | 小车向左运动的最大距离为R | |
| C. | 小球离开小车后做斜抛运动 | |
| D. | 小球第二次能上升到距B点所在水平线的最大高度$\frac{1}{2}$h0<h<$\frac{3}{4}$h0 |
9.
如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m0的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量为m(m<m0)的小球从槽高h处开始自由下滑,下列说法正确的是( )
| A. | 在以后的运动过程中,小球和槽的水平方向动量始终守恒 | |
| B. | 在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功 | |
| C. | 全过程小球和槽、弹簧所组成的系统机械能守恒,且水平方向动量守恒 | |
| D. | 小球被弹簧反弹后,小球和槽的机械能守恒,但小球不能回到槽高h处 |
8.
如图所示,两个小球A、B在光滑水平地面上相向运动,它们的质量分别为mA=4kg,mB=2kg,速度分别是vA=3m/s(设为正方向),vB=-3m/s.则它们发生正碰后,速度的可能值分别为( )
| A. | vA′=1 m/s,vB′=1 m/s | B. | vA′=4 m/s,vB′=-5 m/s | ||
| C. | vA′=2 m/s,vB′=-1 m/s | D. | vA′=-1 m/s,vB′=-5 m/s |
6.
如图所示,在竖直平面内有一固定的半圆槽,半圆直径AG水平,B、C、D、E、F点将半圆周六等分.现将5个小球1、2、3、4、5(均可视为质点)分别从A点开始向右做平抛运动,分别落到B、C、D、E、F点上,则下列说法正确的是( )
| A. | 各球到达圆周时球3的重力功率最大 | |
| B. | 球5做平抛运动的时间最长 | |
| C. | 球3做平抛运动全过程速度变化最大 | |
| D. | 球5到达F点时,速度的反向延长线不可能过圆心 |
5.关于近代物理,下列说法错误的是( )
| A. | 氢核聚变反应方程${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+X中,X表示中子 | |
| B. | α粒子散射实验现象揭示了原子的核式结构 | |
| C. | 分别用红光和紫光照射金属钾表面均有光电子逸出,红光照射时,逸出的光电子的最大初动能较大 | |
| D. | 处于基态的大量氢原子吸收光子跃迁到n=3激发态后,可能发射3种频率的光子 |
4.一个质量为2㎏的物体,在4个共点力作用下处于平衡状态.现同时撤去大小分别为8N和12N的两个力,其余的力保持不变,关于此后该物体的运动的说法中正确的是( )
0 137404 137412 137418 137422 137428 137430 137434 137440 137442 137448 137454 137458 137460 137464 137470 137472 137478 137482 137484 137488 137490 137494 137496 137498 137499 137500 137502 137503 137504 137506 137508 137512 137514 137518 137520 137524 137530 137532 137538 137542 137544 137548 137554 137560 137562 137568 137572 137574 137580 137584 137590 137598 176998
| A. | 一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是9.8m/s2 | |
| B. | 一定做匀变速运动,加速度大小可能等于5m/s2 | |
| C. | 可能做匀减速直线运动,加速度大小是1.5m/s2 | |
| D. | 可能做匀速圆周运动,向心加速度大小是6m/s2 |