14.
如图,金属棒MN用绝缘细线吊在垂直纸面向里的匀强磁场中,电流方向是M→N,此时悬线的拉力不为零,要使悬线的拉力变为零,可以( )
| A. | 将磁场反向,并适当增大磁感强度 | |
| B. | 将电流反向,并适当增大电流 | |
| C. | 磁场方向不变,适当减小磁感应强度 | |
| D. | 电流方向不变,适当增大电流 |
13.关于磁感线,下列说法错误的是( )
| A. | 磁感线上每一点的切线方向,都跟对应点磁场的方向一致 | |
| B. | 在同一磁场中,磁感线的疏密程度可以表示磁感应强度的大小 | |
| C. | 磁感线从磁体的北极出发,终止于南极 | |
| D. | 电流产生的磁场磁感线一定是曲线 |
12.“轨道电子俘获”也是放射性同位素衰变的一种形式,它是指原子核(称为母核)俘获一个核外电子,其内部一个质子变为中子,从而变成一个新核(称为子核),并且放出一个中微子的过程.中微子的质量很小,不带电,很难被探测到,人们最早就是通过子核的反冲而间接证明中微子的存在.一个静止原子的原子核发生“轨道电子俘获”,衰变为子核并放出中微子.下面说法中正确的是( )
| A. | 母核的质量数大于子核的质量数 | B. | 母核的电荷数小于子核的电荷数 | ||
| C. | 子核的动量与中微子的动量相同 | D. | 子核的动能小于中微子的动能 |
11.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.假设地球是一半径为R,质量分布均匀的球体.一个矿井深度为d,求矿井底部和地球表面处的重力加速度大小之比.某同学的思考过程如下:
由等式GM=gR2(G为引力常量,M为地球质量,R为地球半径,g为地球表面处的重力加速度)变形后得到g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,则矿井底部的重力加速度g′与地球表面处的重力加速度g大小之比为$\frac{g′}{g}$=$\frac{{R}^{2}}{(R-d)^{2}}$.下列说法中正确的是( )
由等式GM=gR2(G为引力常量,M为地球质量,R为地球半径,g为地球表面处的重力加速度)变形后得到g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,则矿井底部的重力加速度g′与地球表面处的重力加速度g大小之比为$\frac{g′}{g}$=$\frac{{R}^{2}}{(R-d)^{2}}$.下列说法中正确的是( )
| A. | 该同学的答案是正确的 | |
| B. | 该同学的答案是错误的,因为等式GM=gR2不成立 | |
| C. | 该同学的答案是错误的,因为本题不能用等式GM=gR2求解 | |
| D. | 该同学的答案是错误的,本题虽然能用等式GM=gR2求解,但他分析问题时出现错误 |
10.
如图所示,两束不同的单色光A和B,分别沿半径射入截面为半圆形玻璃砖的圆心O以后,都由圆心沿OP方向射出,下列说法正确的是( )
| A. | 在玻璃中B光传播的速度较大 | |
| B. | A光的光子能量较大 | |
| C. | 若分别用这两种单色光做双缝干涉实验,且保持其他实验条件不变,则A光在屏上形成的明条纹宽度较大 | |
| D. | 若用B光照射某金属板能产生光电效应,则用A光照射该金属板也一定能产生光电效应 |
9.下列说法中正确的是( )
| A. | 气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大 | |
| B. | 气体体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内撞到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大 | |
| C. | 压缩一定质量的气体,气体的内能一定增加 | |
| D. | 分子a只在分子b的分子力作用下,从无穷远处向固定不动的分子b运动的过程中,当a到达受b的作用力为零的位置时,a的动能一定最大 |
8.在过程A到B中,气体压强不断变大下列关于分子动能的说法,正确的是( )

| A. | 物体的温度升高,每个分子的动能都增大 | |
| B. | 物体的温度升高,分子的总动能增加 | |
| C. | 如果分子的质量为m,平均速率为v,则其平均动能为$\frac{1}{2}$mv2 | |
| D. | 分子的平均动能等于物体内所有分子的动能与分子的总数之比 |
6.
如图所示一个做匀变速曲线运动的物块的轨迹示意图,运动至A时速度大小为v0,经一段时间后物块运动至B点,速度大小仍为v0,但相对A点时的速度方向改变了90°,则在此过程中( )
0 142908 142916 142922 142926 142932 142934 142938 142944 142946 142952 142958 142962 142964 142968 142974 142976 142982 142986 142988 142992 142994 142998 143000 143002 143003 143004 143006 143007 143008 143010 143012 143016 143018 143022 143024 143028 143034 143036 143042 143046 143048 143052 143058 143064 143066 143072 143076 143078 143084 143088 143094 143102 176998
| A. | 物块的运动轨迹AB可能是某个圆的一段圆弧 | |
| B. | 物块的动能可能先增大后减小 | |
| C. | B点的加速度与速度的夹角小于90° | |
| D. | 物块的速度大小可能为$\frac{{v}_{0}}{2}$ |