9.
如图所示,竖直金属板A、B间电压为U0,板中央有小孔O和O1,现有足够多的同种粒子源源不断地从小孔O进入金属板A、B间,并被加速后从O1进入右侧水平平行金属板C、D间,O1O2是极板C、D的中线,金属板C、D的长与板间距相等,两板间电压U可调,不计粒子重力及进入O孔时的初速度,所有粒子均不能打在极板上,则U与U0应满足( )
| A. | U>U0 | |
| B. | U<2U0 | |
| C. | U>2U0 | |
| D. | 因不知极板C、D的长,所以无法确定U和U0的关系 |
8.甲、乙两球做匀速圆周运动,向心加速度a随半径r变化的关系图象如图所示,由图象可知( )
| A. | 甲球运动时,角速度大小为2 rad/s | B. | 乙球运动时,线速度大小为6m/s | ||
| C. | 甲球运动时,线速度大小不变 | D. | 乙球运动时,角速度大小不变 |
7.质量为5吨的汽车,以10m/s的速率通过半径为20m的凸形桥面最高点时,汽车对桥面的压力大小是:(g=10m/s2)( )
| A. | 4.9×104N | B. | 2.5×104N | C. | 7.5×104N | D. | 0 |
5.2002年,美国《科学》杂志评出的《2001年世界十大科技突破》中,有一项是加拿大萨德伯里中微子观测站的成果.该站揭示了中微子失踪的原因.即观测到的中微子数目比理论值少是因为部分中微子在运动过程中转化为一个μ子和一个τ子.在上述研究中有以下说法,其中正确的是( )
| A. | 该研究过程中牛顿第二定律依然适用 | |
| B. | 该研究过程中能量转化和守恒定律依然适用 | |
| C. | 若发现μ子和中微子的运动方向一致,则τ子的运动方向与中微子的运动方向也可能一致 | |
| D. | 若发现μ子和中微子的运动方向相反,则τ子的运动方向与中微子的运动方向也可能相反 |
4.远程输电线路的示意图如图:若发电机的输出电压不变,则下列叙述正确的是( )
| A. | 升压变压器的原线圈中的电流与用户用电设备消耗的功率有关 | |
| B. | 输电线中电流大小只由升压变压器原副线圈的匝数比决定 | |
| C. | 当用户用电器的总电阻减少时,输电线上损失的电压增大 | |
| D. | 升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压 |
3.
如图所示,太空空间站中,两个宇航员背对背紧靠一起,另一个宇航员从一侧用力推一个宇航员,在此后的运动过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 在推的过程中三者的总动量不守恒,手离开对方后,系统总动量守恒 | |
| B. | 不管在推的过程,还是手离开对方后碰到其他物体前,三者系统的总动量守恒 | |
| C. | 手离开对方后,一个宇航员的动量与另两个宇航员的动量相同 | |
| D. | 推的过程他们的加速度大小相等 |
2.
如图所示的交流电表达式为u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),接在阻值220Ω的电阻两端,用交流电压表及交流电流表分别测量电阻的电压及电流,下列说法正确的是( )
| A. | 电压表的读数为311V | B. | 该交流电的频率是100Hz | ||
| C. | 电流表读数是1A | D. | 2s内电阻产生的电热是400J |
1.如图1是交流发电机的模型,示意图可以简化为图2,线圈在磁场中转动过程又可以简化为图3.关于交流电的产生过程,下列说法中正确的是( )
0 142478 142486 142492 142496 142502 142504 142508 142514 142516 142522 142528 142532 142534 142538 142544 142546 142552 142556 142558 142562 142564 142568 142570 142572 142573 142574 142576 142577 142578 142580 142582 142586 142588 142592 142594 142598 142604 142606 142612 142616 142618 142622 142628 142634 142636 142642 142646 142648 142654 142658 142664 142672 176998
| A. | 当线圈转到图2所示位置时,穿过线圈的磁通量为零,产生的电动势为零 | |
| B. | 当线圈转到中性面时磁通量的变化率最大 | |
| C. | 当线圈从中性面转到图3所示位置时,穿过线圈的磁通量减小,产生的电动势变小 | |
| D. | 线圈从中性面开始转到图3所示位置时,产生的电动势变大 |