10.
如图所示,金属杆ab静放在水平固定的“U”形金属框上,整个装置处于竖直向上的磁场中.当磁感应强度均匀增大时,杆ab总保持静止,则( )
| A. | 杆中感应电流方向是从b到a | B. | 杆中感应电流大小均匀增大 | ||
| C. | 金属杆所受安培力方向水平向左 | D. | 金属杆所受安培力大小保持不变 |
5.
如图所示,一个小滑块(可视为质点)从离B点高H=12m处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R=4m的竖直圆环,且滑块与圆环动摩擦因数处处相等.当到达环顶C时,刚好对轨道压力为零:沿CB圆弧滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达离B点高h的D点时,速度为零.则h不可能为( )
| A. | 12m | B. | 9m | C. | 8.5m | D. | 7m |
4.
如图所示,半径为R的光滑半圆形碗放置在水平桌面上,有质量分别为m和2m的小球A和B(可视为质点),之间用一长为$\sqrt{2}$R的轻杆相连.开始时将A提至碗边缘处,B恰好在碗底内表面最低处,现将A、B由静止释放,则( )
| A. | 在A、B运动的过程中,系统机械能守恒 | |
| B. | A球下降,B球上升,B球可上升至碗另一侧边缘处 | |
| C. | A球下降,B球上升,B球可上升的最高点与碗边缘的高度差为$\frac{3}{5}$R | |
| D. | 在A下降过程中,A、B间轻杆一直对A做负功 |
3.质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动.已知月球质量为M,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则航天器的( )
| A. | 线速度v=$\sqrt{\frac{Gm}{R}}$ | B. | 角速度ω=$\sqrt{gR}$ | ||
| C. | 运行周期T=2π$\sqrt{gR}$ | D. | 向心加速度a=$\frac{GM}{R^2}$ |
2.1999年9月18日,中共中央、国务院、中央军委在人民大会堂隆重表彰研制“两弹一星”作出突出贡献的科学家,下列核反应方程中属于“两弹一星”的核反应方程式的和反应种类是( )
0 142790 142798 142804 142808 142814 142816 142820 142826 142828 142834 142840 142844 142846 142850 142856 142858 142864 142868 142870 142874 142876 142880 142882 142884 142885 142886 142888 142889 142890 142892 142894 142898 142900 142904 142906 142910 142916 142918 142924 142928 142930 142934 142940 142946 142948 142954 142958 142960 142966 142970 142976 142984 176998
| A. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H 裂变 | |
| B. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{38}^{90}$Sr+${\;}_{54}^{136}$Xe+10${\;}_{0}^{1}$n 裂变 | |
| C. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He 衰变 | |
| D. | ${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n 聚变 |