三个质量相同的物块A、B、C,用两个轻弹簧和一根轻线相连,处于静止状态,如图所示,已知斜面光滑且倾角为,在将B、C间细线剪断的瞬间,A、B、C的加速度大小分别为 (重力加速度为g)
A.g,2g,2g B.0,2g,g C.g,2g,0 D.0,g,g
“天宫一号”目标飞行器在距地面约350km的圆轨道上运行,则飞行器
A.速度大于7.9km/s |
B.加速度小于9.8m/s2 |
C.运行周期为24h |
D.角速度小于地球自转的角速度 |
(1) 如图所示,一个导热气缸竖直放置,气缸内封闭有一定质量的理想气体,活塞与气缸壁紧密接触,可沿气缸壁无摩擦地上下移动。若大气压保持不变,而环境温度缓慢升高,则在这个过程中。(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.气缸内每个分子的动能都增大
B.封闭气体对外做功
C.气缸内单位体积内的分子数增多
D.封闭气体吸收热量
E.气缸内单位时间内撞击活塞的分子数减少
(2)如图所图,竖直圆筒固定不动,粗筒横截面积是细筒的4倍,细筒足够长。粗筒中A、B两轻质活塞间封有空气,气柱长L=20cm。活赛A上方的水银深H=10cm,活塞与筒壁间的摩擦不计。用外力向上托住活塞B,使之处于平衡状态,水银面与粗筒上端相平。现使活塞B缓慢上移,直至水银的一半被推入细筒中,求活塞B上移的距离。(设在整个过程中气柱的温度不变,大气压强p0相当于75cm的水银柱产生的压强)
如图所示,电阻不计的平行光滑金属导轨与水平面的夹角为θ,宽度为l,下端与阻值为R的电阻相连。磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面,现使质量为m的导体棒ab位置以平行于斜面的初速度沿导轨向上运动,滑行到最远位置a′b′后又下滑。已知导体棒运动过程中的最大加速度为2gsinθ,g为重力加速度,轨道足够长,则
A.导体棒运动过程中的最大速度![]() |
B.R上的最大热功率为![]() |
C.导体棒返回到ab位置前已经达到下滑的最大速度 |
D.导体棒返回到ab位置时刚好达到下滑的最大速度 |
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为11:2,原线圈两端输入的正弦交流电压,副线圈所接电压表为理想电压表,定值电阻R0=10Ω,滑动变阻器R的阻值变化范围为0~20Ω。下列说法正确的是
A.电压表的示数为![]() |
B.副线圈输出电压的频率为100Hz |
C.滑动变阻器R消耗功率的最大值为40W |
D.滑动变阻器的滑片向下移动时,变压器的输出功率变小 |
如图所示,正方形线框的边长为L,电容器的电容为C。正方形线框的一半放在垂直于纸面向里的匀强磁场中,在磁场以变化率k均为减弱的过程中
A.线框产生的感应电动势大小为kL2
B.电压表的读数为
C.a点的电势高于b点的电势
D.电容器所带的电荷量为零