如图所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计.有质量、长度均相同的导体棒、,置于边界水平的匀强磁场上方同一高度处.磁场宽为,方向与导轨平面垂直.先由静止释放,刚进入磁场即做匀速运动,此时再由静止释放,两导体棒与导轨始终保持良好接触,用表示的加速度,表示的动能,xc、xd分别表示、相对释放点的位移.选项中正确的是()
| A. | 
   
  | 
 B. | 
   
  | 
 C. | 
   
  | 
 D. | 
   
  | 

如图( ),一物块在 时刻滑上一固定斜面,其运动的 图线如图( )所示。若重力加速度及图中的 、 、 均为已知量,则可求出()

| A. | 斜面的倾角 | 
| B. | 物块的质量 | 
| C. | 物块与斜面间的动摩擦因数 | 
| D. | 物块沿斜面向上滑行的最大高度 | 
1824年,法国科学家阿拉果完成了著名的"圆盘实验"。实验中将一铜圆盘水平放置,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针,如图所示。实验中发现,当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时,磁针也随着一起转动起来,但略有滞后。下列说法正确的是()
![1446705768762033996.jpg djw20150611007_clip_image021[1].jpg](https://media.youtike.com//image/201511/05/14/1446705768762033996.jpg)
| A. | 
     圆盘上产生了感应电动势  | 
  
| B. | 
     圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动  | 
  
| C. | 
     在圆盘转动的过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化  | 
  
| D. | 
     圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电流产生的磁场导致磁针转动  | 
  
、 为相距遥远的两颗行星,距各自表面相同高度处各有一颗卫星 、 做匀速圆周运动,图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a,横坐标表示物体到行星中心的距离 的平方,两条曲线分别表示 、 周围的 与 ()

| A. | 的平均密度比 的大 | 
| B. | 的第一宇宙速度比 的小 | 
| C. | 的向心加速度比 的大 | 
| D. | 的公转周期比 的大 | 
如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场 ,之后进入电场线竖直向下的匀强电场 发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么()

| A. | 偏转电场 对三种粒子做功一样多 | 
| B. | 三种粒子打到屏上时速度一样大 | 
| C. | 三种粒子运动到屏上所用时间相同 | 
| D. | 三种粒子一定打到屏上的同一位置, | 
如图所示,理想变压器的原线圈连接一只理想交流电流表,副线圈匝数可以通过滑动触头 来调节,在副线圈两端连接了定值电阻 和滑动变阻器 , 为滑动变阻器的滑动触头,在原线圈上加一电压为 的正弦交流电,则()

| A. | 保持 
     的位置不动,将 
     向上滑动时,电流表读数变大  | 
  
| B. | 保持 的位置不动,将 向上滑动时,电流表读数变小 | 
| C. | 保持 的位置不动,将 向上滑动时,电流表读数变大 | 
| D. | 保持 的位置不动,将 向上滑动时,电流表读数变小 |