6.
轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端系在一个套在倾斜粗糙杆MN的圆环上.现用平行于杆的力F拉住绳子上一点O,使物体A从图中实线位置缓慢上升到虚线位置,并且圆环仍保持在原来位置不动.则在这一过程中.环对杆的摩擦力Ff和环对杆的压力FN的变化情况是( )
| A. | Ff保持不变,FN逐渐增大 | B. | Ff逐渐增大,FN保持不变 | ||
| C. | Ff逐渐减小,FN保持不变 | D. | Ff保持不变,FN逐渐减小 |
5.
如图所示,两个物体以相同大小的初速度从O点同时分别向x轴正、负方向水平抛出,它们的轨迹恰好满足抛物线方程y=$\frac{1}{k}$x2,那么以下说法正确的是(曲率半径简单地理解为在曲线上一点附近与之重合的圆弧的最大半径)( )
| A. | 物体被抛出时的初速度为$\sqrt{\frac{kg}{2}}$ | B. | 物体被抛出时的初速度为$\sqrt{2kg}$ | ||
| C. | O点的曲率半径为$\frac{1}{2}$k | D. | O点的曲率半径为2k |
4.
如图所示,一只理想变压器原线圈与频率为50Hz的正弦交流电源相连.两个阻值均为20Ω的电阻串联后接在副线圈的两端.图中的电流表、电压表均为理想交流电表,原、副线圈的匝数分别为200匝和100匝,电压表的示数为5V.则( )
| A. | 电流表的读数为0.5 A | B. | 流过电阻的交流电的频率为100 Hz | ||
| C. | 原线圈电压的最大值为20$\sqrt{2}$V | D. | 原线圈的输入功率为2.5 W |
1.
两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,顶端接阻值为R的电阻.质量为m、电阻为r的金属棒在距磁场上边界某处静止释放,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示,不计导轨的电阻,重力加速度为g 则( )
| A. | 金属棒在磁场中运动时,流过电阻R的电流方向a→b | |
| B. | 金属棒的速度为v时,金属棒所受的安培力大小为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$ | |
| C. | 金属棒的最大速度为$\frac{mg(R+r)}{BL}$ | |
| D. | 金属棒以稳定的速度下滑时,电阻R的热功率为($\frac{mg}{BL}$)2R |
20.
如图所示,在真空中有两个带正电的点电荷,分别置于M、N两点.M处正电荷的电荷量大于N处正电荷的电荷量,A、B为M、N连线的中垂线上的两点.现将一负点电荷g由A点沿中垂线移动到B点,在此过程中,q的电势能( )
| A. | 逐渐减小 | B. | 逐渐增大 | C. | 先增大后减小 | D. | 先减小后增大 |
19.地球同步卫星绕地球做匀速圆周运动,已知其轨道半径为r,同期为T,引力常量为G,地球表面的重力加速度为g.根据题目提供的已知条件,可以估算出的物理量有( )
| A. | 地球的质量 | B. | 同步卫星的质量 | ||
| C. | 地球的平均密度 | D. | 同步卫星离地面的高度 |
18.下列关于近代物理中的四种描述,正确的是( )
| A. | 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a衰变 | |
| B. | 当用蓝色光照射某金属表面时有电子逸出,则改用紫光照射时也一定会有电子逸出 | |
| C. | 玻尔的氢原子理论并未从根本上解决原子的核式结构问题 | |
| D. | 氢原子的基态能级为-13.6eV,当用光子能量为11.05eV的光照射处于基态的氢原子时,氢原子可以吸收光子而跃迁至能级值为-3.4eV的n=2的激发态 |
17.
某学习小组在探究三棱镜对光的色散的实验中,用一束含有两种单色光A、B的光束以一定的角度从三棱镜的一边射入,并从另一面射出,如图所示.由此我们可以知道( )
0 141003 141011 141017 141021 141027 141029 141033 141039 141041 141047 141053 141057 141059 141063 141069 141071 141077 141081 141083 141087 141089 141093 141095 141097 141098 141099 141101 141102 141103 141105 141107 141111 141113 141117 141119 141123 141129 141131 141137 141141 141143 141147 141153 141159 141161 141167 141171 141173 141179 141183 141189 141197 176998
| A. | 在同种介质中,A光的波长比B光的波长长 | |
| B. | 从空气中以相同的入射角射入同样的介质,A光的折射角比B光的小 | |
| C. | A、B两种光在水中的速度一样大 | |
| D. | A、B两种光从相同的介质入射到空气中,逐渐增大入射角,B光先发生全反射 |