11.
如图所示,质量均为m两个物块A和B,用劲度系数为k的轻弹簧连接,处于静止状态.现用一竖直向上的恒力F拉物块A,使A竖直向上运动,直到物块B刚要离开地面.下列说法正确的是( )
| A. | 物块B刚要离开地面,物块A的加速度为$\frac{F}{m}$-g | |
| B. | 在此过程中,物块A的重力势能增加$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | |
| C. | 在此过程中,弹簧弹性势能的增量为0 | |
| D. | 物块B刚要离开地面,物块A的速度为2$\sqrt{\frac{{({F-mg})g}}{k}}$ |
9.如图所示的电路,一灯泡和一可变电容器串联,下列说法正确的是( )

| A. | a、b端接稳恒电流,灯泡能发亮 | |
| B. | a、b端接交变电流,灯泡能发亮 | |
| C. | a、b端接交电流,只增大电容器的电容,灯泡亮度增大 | |
| D. | a、b端接交变电流,只增大交变电流的频率,灯泡亮度增大 |
7.下列物理量中属于矢量的是( )
| A. | 功率 | B. | 功 | C. | 向心加速度 | D. | 重力势能 |
6.一矩形线圈ABCD在匀强磁场中绕其中心轴OO′匀速转动时,就会在线圈中形成交变电流(如图所示).下列说法不正确的是( )

| A. | 线圈经过甲图位置时,穿过线圈的磁通量最大,产生的电流也最大 | |
| B. | 线圈经过乙图位置时,穿过线圈的磁通量为零,产生的电流最大,电流的方向为图中箭头指向 | |
| C. | 线圈经过丙图位置时,穿过线圈的磁通量最大,产生的电流最小 | |
| D. | 线圈从丙图位置转到丁图位置的过程中,穿过线圈的磁通量减小,产生的电流在增大 |
5.
如图所示,通有电流I的直导线MN固定在竖直位置上,且与导线框abcd在同一平面内,则在下列情况下,导线框中能够产生感应电流的是( )
| A. | 线框竖直向上移动 | B. | 线框竖直向下移动 | ||
| C. | 线框以MN为轴转动 | D. | 通过直导线的电流均匀增大 |
4.
在研究材料A的热膨胀特性时,可采用如图所示的干涉实验法,A的上表是一光滑平面,在A的上方放一个透明的平行板B,B与A上表面平行,在它们之间形成一个厚度均匀的空气膜,现用波长为λ的单色光垂直照射,同时对A缓慢加热,在B上方观察到B板的亮度发生周期性地变化.当温度为t1时最亮,然后亮度逐渐减弱;当温度为t2时达到最暗,则( )
| A. | 出现最暗时,B上表面反射光与A上表面反射光叠加后减弱 | |
| B. | 出现最暗时,B下表面反射光与A上表面反射光叠加后加强 | |
| C. | 温度从t1升到t2的过程中,A的高度增加$\frac{λ}{4}$ | |
| D. | 温度从t1升到t2的过程中,A的高度增加$\frac{λ}{2}$ |
3.
如图所示,一边长为L的单匝正方形线圈abcd放在具有理想边界的匀强磁场中,其电阻为R,ab的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界线上,外电路电阻阻值为R,磁场的磁感应强度为B,若线圈从图示位置开始以角速度ω绕OO′轴匀速转动,则( )
0 138538 138546 138552 138556 138562 138564 138568 138574 138576 138582 138588 138592 138594 138598 138604 138606 138612 138616 138618 138622 138624 138628 138630 138632 138633 138634 138636 138637 138638 138640 138642 138646 138648 138652 138654 138658 138664 138666 138672 138676 138678 138682 138688 138694 138696 138702 138706 138708 138714 138718 138724 138732 176998
| A. | 闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e=BL2ωsinωt | |
| B. | 转过$\frac{1}{4}$圈的时间内,负载R产生热量Q=$\frac{π{B}^{2}{L}^{4}ω}{64R}$ | |
| C. | 转过$\frac{1}{4}$圈的时间内,通过负载电阻R的电荷量q=$\frac{B{L}^{2}}{2R}$ | |
| D. | 转过$\frac{1}{4}$圈时,穿过线圈的磁通量为零,此时磁通量随时间变化最快 |