1. 单选题 | |
如图为某控制电路的一部分,已知 AA′的输入电压为 24V,如果电阻R=6kΩ,R1=6kΩ,R2=3kΩ,则从 BB′不可能输出的电压是( )
A . 12V
B . 8V
C . 6V
D . 3V
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2. 单选题 | |
如图所示,R 是一个定值电阻,A、B 为水平正对放置的两块平行金属板,两板间带电微粒 P 处于静止状态,则下列说法正确的是( )
A . 若增大 A、B 两金属板的间距,则有向右的电流通过电阻 R
B . 若增大 A、B 两金属板的间距,P 将向上运动
C . 若紧贴 A 板内侧插入一块一定厚度的金属片,P 将向上运动
D . 若紧贴 B 板内侧插入一块一定厚度的陶瓷片,P 将向上运动
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3. 单选题 | |
如图所示,质量为 m 的小滑块(可视为质点),从 h 高处的 A 点由静止开始沿斜面下滑,停在水平地面上的 B 点(斜面和水平面之间有小圆弧平滑连接).要使物体能原路返回,在 B 点需给物体的瞬时冲量最小应是( )
A . 2m
B . m
C .
D . 4m
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4. 单选题 | |
套有三个带电小球的圆环放在水平面桌面上(不计一切摩擦),小球的电荷量保持不变,整个装置平衡后,三个小球的一种可能位置如图所示.三个小球构成一个锐角三角形,三角形的边长大小关系是 AB>AC>BC,可以判断图中( )
A . 三个小球电荷量的代数和可能为0
B . 三个小球一定带同种电荷
C . 三个小球所受环的弹力大小为FA>FC>FB
D . 三个小球带电荷量的大小为QA>QC>QB
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5. 单选题 | |
将一物体系于一竖直悬挂的轻质弹簧的下端,并用手托着物体,然后让它慢慢下降到平衡位置,这时弹簧伸长的长度为 d.已知弹簧的弹性势能EP= kx2弹簧的劲度系数,x 为弹簧的形变量,重力加速度为 g,如果让该物体从初始位置自由释放,则物体在下落的过程中( )
A . 物体的运动时间为2
B . 物体的最大速度为
C . 物体的最大加速度为 2g
D . 弹簧的最大伸长量为 2d
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6. 单选题 | |
一质量为m的铝球用细线悬挂静止在足够深的油槽中(图甲),某时刻剪断细线,铝球开始在油槽中下沉,通过传感器得到铝球的加速度随下沉速度变化的图像如图乙所示,已知重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A . 铝球刚开始运动的加速度a0=g
B . 铝球下沉的速度将会一直增大
C . 铝球下沉过程所受到油的阻力f=
D . 铝球下沉过程机械能的减少等于克服油阻力所做功
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7. 多选题 | |
核电站中采用反应堆使重核裂变,将释放出的巨大能量转换成电能.反应堆中一种可能的核反应方程式是 U+ n→ Nd+ Zr+x+y,设U核质量为m1 , 中子质量为m2 , Nd核质量为m3 , Zr核质量为 m4 , x质量为 m5,y质量为 m6 , 那么,在所给的核反应中( )
A . x 可能是3 H,y 可能是11﹣ e
B . x 可能是3 n,y 可能是8﹣ e
C . 释放的核能为(m1+m2﹣m3﹣m4﹣m5﹣m6)c2
D . 释放的核能为(m3+m4+m5+m6﹣m1﹣m2)c2
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8. 多选题 | |
2016年10月19日凌晨“神舟十一号”飞船与“天宫二号”成功实施自动交会对接.如图所示,已知“神舟十一号”“天宫二号”对接后,组合体在时间 t 内沿圆周轨道绕地球转过的角度为θ,组合体轨道半径为 r,地球表面重力加速度为 g,引力常量为 G,不考虑地球自转.则( )
A . 可求出地球的质量
B . 可求出地球的平均密度
C . 可求出组合体的做圆周运动的线速度
D . 可求出组合体受到地球的万有引力
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9. 多选题 | |
如图,在真空中倾斜平行放置着两块带有等量异号电荷的金属板A、B,一个电荷量q=1.41×10﹣4C,质量m=1g的带电小球自A板上的孔P点以水平速度v0=0.1m/s 飞入两板之间的电场,经0.02s后未与 B 板相碰又回到P点,g取10m/s2 , 则( )
A . 板间电场强度大小为 100V/m
B . 板间电场强度大小为 141V/m
C . 板与水平方向的夹角θ=30°
D . 板与水平方向的夹角θ=45°
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10. 多选题 | |
某同学在实验室中研究远距离输电.由于输电线太长,他将每 100 米导线卷成一卷,共卷成 8 卷来代替输电线路(忽略输电线路的自感作用).第一次直接将输电线与学生电源及用电器相连,测得输电线上损失的功率为 P1 . 第二次采用如图所示的电路输电,其中理想变压器 T1与电源相连,其原、副线圈的匝数比为 n1:n2 , 理想变压器 T2与用电器相连,测得输电线上损失的功率为 P2 . 下列说法正确的是( )
A . 前后二次实验都可用于研究远距离直流输电
B . 实验可以证明,减小输电电流能减小远距离输电的能量损失
C . 若输送功率一定,则P2:P1=n12:n22
D . 若输送功率一定,则P2:P1=n1:n2
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