3.关于平行板电容器的电容,下列说法正确的是( )
| A. | 只增大电容器带电量,电容减小 | |
| B. | 只增大电容器两端电压,电容减小 | |
| C. | 只增大电容器两极板间距离,电容增大 | |
| D. | 只增大电容器两极板间正对面积,电容增大 |
2.
如图所示,两物体A、B分别与水平圆盘保持相对静止,并随着圆盘一起做匀速圆周运动,其中A质量较大,B离转轴距离较远,则( )
| A. | 物体A的向心力较大 | B. | 物体B的向心力较大 | ||
| C. | 两物体的向心力大小相等 | D. | 无法比较它们的向心力大小 |
20.
如图所示,竖直放置的两光滑平行金属导轨置于垂直于导轨向里的匀强磁场中,两根质量相同的金属棒A和B与导轨紧密接触且可自由滑动.先固定A,释放B,当B的速度达到10m/s时,再释放A,经1s时间A棒速度达到12m/s,(g取10m/s2)则:( )
| A. | 当vA=12m/s时,vB=18m/s | |
| B. | 当vA=12m/s时,vB=22m/s | |
| C. | 若导轨很长,它们最终速度必相同 | |
| D. | 它们最终速度不相同,但速度差恒定 |
19.
在倾角为θ的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.有两根质量均为m的金属棒、b,先将棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块连接,连接棒的细线平行于导轨,由静止释放C,此后某时刻,将b也垂直导轨放置,、此刻起做匀速运动,b棒刚好能静止在导轨上.棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨电接触良好,导轨电阻不计.则( )
| A. | b棒放上导轨前,物块减少的重力势能等于a、c增加的动能 | |
| B. | b棒放上导轨后,物块减少的重力势能等于回路消耗的电能 | |
| C. | 物块的质量是2msinθ | |
| D. | b棒放上导轨后,棒中电流大小是$\frac{mgsinθ}{BL}$ |
18.
如图所示,轻杆的一端固定在水平轴上的O点,另一端固定一个小球.小球以O为圆心在竖直平面内做圆周运动,且能通过最高点.小球可视为质点,下列说法正确的是 ( )
| A. | 小球通过最低点时所受轻杆的作用力方向一定竖直向上 | |
| B. | 小球通过最高点时所受轻杆的作用力方向一定竖直向上 | |
| C. | 小球通过最高点时所受轻杆的作用力方向一定竖直向下 | |
| D. | 小球到达最高点时所受轻杆作用力不可能为零 |
15.$\underset{131}{53}$I是核电站中核反应的副产物,它可以衰变成$\underset{131}{54}$Xe,半衰期为8天,某次检测中发现空气样品的$\underset{131}{53}$I放射性含量为安全标准值的4倍,下列说法正确的是( )
| A. | $\underset{131}{53}$I变成$\underset{131}{54}$Xe为β衰变 | |
| B. | $\underset{131}{54}$Xe与$\underset{131}{53}$I具有不同的核子数 | |
| C. | 4个$\underset{131}{53}$I中有两个衰变为$\underset{131}{54}$Xe的时间为8天 | |
| D. | 至少经过16天,该空气样品中$\underset{131}{53}$I的放射性含量才会达到安全标准值 |
14.下列叙述中不符合物理学史实的是( )
0 137764 137772 137778 137782 137788 137790 137794 137800 137802 137808 137814 137818 137820 137824 137830 137832 137838 137842 137844 137848 137850 137854 137856 137858 137859 137860 137862 137863 137864 137866 137868 137872 137874 137878 137880 137884 137890 137892 137898 137902 137904 137908 137914 137920 137922 137928 137932 137934 137940 137944 137950 137958 176998
| A. | 汤姆生通过研究阴极射线发现了电子 | |
| B. | 卢瑟福通过分析α粒子散射实验提出了原子的核式结构 | |
| C. | 玻尔的原子模型成功解释了所有原子的光谱现象 | |
| D. | 玻尔的原子模型结合了量子观点和卢瑟福的核式结构模型 |