如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平 面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L。一个质量为m、一边长度也为L的方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直且线框上、下边始终与磁场的边界平行。t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置I),导线框的速度为
。经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),导线框的速度刚好为零。此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置I(不计空气阻力),则
| A.上升过程中,导线框做匀变速运动 |
| B.上升过程克服重力做功的平均功率小于下降过程重力的平均功率 |
| C.上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量的多 |
| D.上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等 |
下列说法正确的是__________。(双选,填正确答案标号)
| A.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分 |
| B.太阳辐射能量主要来自太阳内部的聚变反应 |
| C.卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型 |
| D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量减小 |
一列简谐横波沿x轴传播,在t=1.5s时的波形图如图1所示,a和b是波上的两个质点,图2是某一个质点的振动图象,则下列说法中正确的是__________。(双选,填正确答案标号)
| A.这列波的传播速度是1m/s |
| B.t=1.5s时质点b的振动速度最大 |
| C.t=1.5s时质点a的速度最大 |
| D.图2描述的可能是质点b的振动图象 |
下列说法中正确的是__________。(双选,填正确答案标号)
| A.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的引力增大,斥力减小 |
| B.液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征 |
| C.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子的平均动能越大 |
| D.用阿伏伽德罗常数和某种气体的密度,就一定可以求出该种气体的分子质量 |
已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动。某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的质量为m的物块(如图a所示),以此时为t=0时刻记录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系,如图b所示(沿斜面向上为正方向,其中v1>v2)。已知传送带的速度保持不变。g取10 m/s2,则()
| A.物块与传送带间的动摩擦因数μ>tanθ |
| B.0~t1内摩擦力对物体做负功,t1~t2内摩擦力对物体做正功 |
C.0~t2内,传送带对物块做功为W= mv22 mv21 |
| D.系统产生的热量一定大于物块动能的变化量的大小 |
如图所示,相距L的两平行金属导轨MN、PQ间接有两定值电阻
和
,它们的阻值均为R。导轨间存在有与导轨平面垂直的匀强磁场,磁感应强度为B。现有一根质量为m、电阻也为R的金属棒在恒力F的作用下从静止开始运动x的距离后恰好达到稳定速度v。运动过程中金属始终保持与导轨良好接触。则此过程中
A.电阻
产生的焦耳热为
B.电阻
产生的焦耳热为
C.通过电阻
的电荷量为
D.通过电阻
的电荷量为