电磁轨道炮工作原理如图所示。待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触。电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回。轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出。现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的方法是()

| A. | 只将轨道长度 变为原来的2倍 |
| B. | 只将电流 增加至原来的2倍 |
| C. | 只将弹体质量减至原来的一半 |
| D. | 将弹体质量减至原来的一半,轨道长度 变为原来的2倍,其它量不变 |
关于力的下列说法中正确的是 ()
| A.力是物体对物体的相互作用,所以力总是成对出现的 |
| B.两物体间相互作用不一定要直接接触 |
| C.直接接触的物体间一定有力的作用 |
| D.由有一定距离的磁铁间有相互作用力可知,力可以离开物体而独立存在 |
用如图所示的装置研究光电效应现象, 当用光子能量为2.5eV的光照射到光电管上时, 电流表G的读数为0.2mA. 移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表读数为0. 则()
A.光电管阴极的逸出功为1.8eV
B.电键k断开后,没有电流流过电流表G
C.光电子的最大初动能为0.7eV
D.改用能量为1.5eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小
如图所示为氢原子的能级图,现有一群处于n=3激发态的氢原子,则这些原子( )
| A.发出的光子最小能量是0.66 eV |
| B.发出的光子最大能量是12.75 eV |
| C.能发出3种不同频率的光子 |
| D.由n=3跃迁到n=1时发出的光子频率最高 |
如图(甲)所示,质量为M的木板静止在光滑水平地面上,现有一质量为m的滑块以一定的初速度v0从木板左端开始向右滑行.两者的速度大小随时间变化的情况如图(乙)所示,则由图可以断定()
| A.滑块与木板间始终存在相对运动 |
| B.滑块未能滑出木板 |
| C.滑块质量大于木板质量 |
| D.在t1时刻滑块从木板上滑出 |
在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示。产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示。则下列说法正确的是() 
| A.t=0.01s时穿过线框的磁通量最小 |
B.该交变电动势的有效值为![]() |
C.该交变电动势的瞬时值表达式为![]() |
| D.电动势瞬时值为22V时,线圈平面与中性面的夹角为45° |