2012年6月18日,我国“神舟九号”与“天宫一号”成功实现交会对接,如图所示,圆形轨道Ⅰ为“天宫一号”运行轨道,圆形轨道Ⅱ为“神舟九号”运行轨道,在实现交会对接前,“神舟九号”要进行多次变轨,则(   )
| A.“天宫一号”的运行速率大于“神舟九号”在轨道Ⅱ上的运行速率 | 
| B.“神舟九号”变轨前的动能比变轨后的动能要大 | 
| C.“神舟九号”变轨前后机械能守恒 | 
| D.“天宫一号”的向心加速度大于“神舟九号” 在轨道Ⅱ上的向心加速度 | 
做圆周运动的两个物体M和N,它们所受的向心力F与轨道半径R之间的关系如图所示,其中图线N为双曲线的一个分支,则由图象可知() 
| A.物体M和N的线速度均保持不变 | 
| B.在两图线的交点,M和N的动能相同 | 
| C.在两图线的交点,M和N的向心加速度大小相同 | 
| D.随着半径增大,M的线速度增大,N的角速度减小 | 
如图1所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方固定一螺线管Q,P和Q共轴,Q中通有按正弦函数规律变化的电流,其i—t图象如图2所示,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为N,则()
| A.在t=1.5s时刻,穿过P的磁通量最大,感应电流最大 | 
| B.在t=1.5s时刻,穿过P的磁通量最大,此时N=G | 
| C.在t=3s时刻,穿过P的磁通量的变化率为零 | 
| D.在0~3s内,P受到的安培力先变大再变小 | 
伽利略利用“斜面实验”研究自由落体运动的规律,其实验思想是()
| A.小球沿斜面运动时加速度较小,速度的测量比较容易 | 
| B.小球沿斜面运动时速度较小,位移的测量比较容易 | 
| C.测量小球沿斜面运动时位移与时间平方的比值s/t2,合理外推到900 | 
| D.测量小球沿斜面运动时速度平方与位移的比值v2/s,合理外推到900 | 
如图所示,封有一定质量气体的烧瓶与U形压强计连接,用此装置研究气体体积不变时压强与温度的关系。烧瓶浸在冰水混合物中时,可动管A和固定管B中的水银面刚好相平。现把烧瓶浸入热水中,观察到的现象和正确的操作是()
 (A)B管水银面下降,须记下A、B两管中水银面的高度差
 (B)B管水银面下降,应向上适当移动A管
 (C)最终调整到A、B两管中水银面相平
 (D)最终使A管中水银面回复到管壁原来位置
由非门电路构成的一简单控制电路如图所示,其中 为光敏电阻(光照时电阻变小),R为变阻器,L为小灯泡。当
为光敏电阻(光照时电阻变小),R为变阻器,L为小灯泡。当 受到光照时()
受到光照时()
| A.B点变为高电平,小灯发光 | 
| B.A点变为高电平,小灯发光 | 
| C.A点变为高电平,小灯不发光 | 
| D.减小R的阻值可提高控制灵敏度 |