13.
一根通有电流的直铜棒用软导线挂在如图所示的匀强强场中,此时悬线中的张力大小小于铜棒的重力,欲使悬线中张力变为0,可采用的方法是( )
| A. | 保持原磁场不变,适当增大电流且方向不变 | |
| B. | 使电流反向,并适当减弱磁场 | |
| C. | 电流大小、方向不变,适当增强磁场 | |
| D. | 使磁场反向,适当增大电流并反向 |
12.
如图所示,一根通电直导线放在磁感应强度B=1T的匀强磁场中,在以导线为圆心,半径为r的圆周上有a、b、c、d四个点,若a点的实际磁感应强度为0,则下列说法中正确的是( )
| A. | 直导线中电流方向是垂直纸面向里 | |
| B. | c点的实际磁感应强度也为0 | |
| C. | d点实际磁感应强度为2T,方向斜向下,与B夹角为45° | |
| D. | 以上均不正确 |
11.
如图所示是一个密闭的内外壁均光滑的薄壁球形容器,质量为m,该球形容器刚好能放入边长为2R的立方体容器中,在金属球壳与立方体的前方、下方、右方三个接触点间安置大小可忽略的压力传感器A、B、C,传感器可以测量球形容器与立方体之间的压力大小,其中A和C处于过球心的水平圆周面上,B和C处于过球心的竖直圆周平面上.容器内有一个质量也为m的可视为质点的小球在运动.通过一段时间的观察,发现传感器A的示数一直为零,B和C的示数随时间周期性变化,若B的最大示数为4mg,则C的最大示数为( )
| A. | $\frac{2}{3}$mg | B. | $\frac{3}{2}$mg | C. | mg | D. | $\sqrt{2}$mg |
9.
氢原子的能级如图所示,一群氢原子处于n=3的激发态,在向基态跃迁的过程中,下列说法中正确的是( )
| A. | 这群氢原子能发出三种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出光的波长最短 | |
| B. | 这群氢原子能发出两种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出光的波长最大 | |
| C. | 用这群氢原子所发的光照射逸出功为2.49eV的金属钠,则从金属钠表面所发出的光电子的最大初动能为11.11eV | |
| D. | 用这群氢原子所发的光照射逸出功为2.49eV的金属钠,则从金属钠表面所发出的光电子的最大初动能为9.60eV |
8.一水平放置的轻弹簧,一端固定,另一端与一小滑块接触,但不粘连;初始时滑块静止于水平气垫导轨上的0点,如图a,现用此装置探究弹簧的弹性势能EP与其被压缩时长度的改变量X的关系,先推动小滑块压缩弹簧,用米尺测出X的数值;然后将小滑块从静止释放.用计时器测出小滑块从O点运动至气垫导轨上另一固定点A所用的时间t.多次改变x,测得的x值及其对应的t值如表所示(表中的j值是根据t值计算得出的).
(1)根据表中数据,在图b中的方格纸上作I一X图线.
(2)已知点(0,0)在I-x图线上,回答下列问题:
①从理论上分析,小滑块刚脱离弹簧时的动能E与f是什么关系?动能定理

②根据以上分析,EP与x是什么关系?x2成正比.
| x/cm | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| t/s | 3.33 | 2.20 | 1.60 | 1.32 | 1.08 |
| $\frac{1}{t}$/s-1 | 0.300 | 0.455 | 0.625 | 0.758 | 0.926 |
(2)已知点(0,0)在I-x图线上,回答下列问题:
①从理论上分析,小滑块刚脱离弹簧时的动能E与f是什么关系?动能定理
②根据以上分析,EP与x是什么关系?x2成正比.
7.两个力F1和F2之间的夹角为θ,两个力的合力为F,下列说法正确的是( )
0 148015 148023 148029 148033 148039 148041 148045 148051 148053 148059 148065 148069 148071 148075 148081 148083 148089 148093 148095 148099 148101 148105 148107 148109 148110 148111 148113 148114 148115 148117 148119 148123 148125 148129 148131 148135 148141 148143 148149 148153 148155 148159 148165 148171 148173 148179 148183 148185 148191 148195 148201 148209 176998
| A. | F1和F2增大时,合力F一定增大 | |
| B. | F1和F2增大时,合力F可能减小 | |
| C. | F1和F2一定,夹角θ增大(θ≤180°)时,合力F一定增大 | |
| D. | F1和夹角θ一定(θ≤180°)时,只要F2增大,合力F就一定增大 |