1931年英国物理学家狄拉克从理论上预言:存在只有一个磁极的粒子,即“磁单极子”。1982年,美国物理学家卡布莱设计了一个寻找磁单极子的实验:他设想,如果一个只有N极的磁单极子从上向下穿过如图所示的闭合超导线圈,那么,从上向下看,这个线圈中将出现( )
| A.先是逆时针方向,然后是顺时针方向的感应电流 |
| B.先是顺时针方向,然后是逆时针方向的感应电流 |
| C.顺时针方向的持续流动的感应电流 |
| D.逆时针方向的持续流动的感应电流 |
如图所示,两个光滑小球P、Q先后卡在宽度不同、内壁光滑的两个槽中.甲、乙两图中球P对槽底的压力分别为FA、
对左侧壁B处和
处的压力分别为FB、
球Q对右侧壁C处和
处的压力分别为FC、
则()

如图所示,固定的光滑倾斜杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧上端相连,弹簧的下端固定在水平地面上的A点,开始弹簧恰好处于原长h .现让圆环由静止沿杆滑下,滑到杆的底端(未触及地面)时速度恰好为零,已知当地的重力加速度大小为g .
则在圆环下滑的整个过程中
| A.圆环与弹簧和地球组成的系统机械能守恒 |
| B.弹簧的弹性势能先增大后减小 |
| C.弹簧的弹性势能增大了mgh |
| D.弹簧的最大压缩量小于其最大伸长量 |
如图所示,小物块位于半径为R的半球顶端,若给小物块以水平初速度v0时,物块对球顶恰无压力,则以下说法中不正确的是( )
| A.物块立即离开球面做平抛运动 |
B.物块落地时水平位移为 R |
C.初速度v0= |
| D.物块落地速度方向与地面成45°角 |
地球同步卫星载人飞船顺利发射升空后,在离地面343km的圆轨道上运行,运动中需要多次“轨道维持”.所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间和推力的大小和方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行.如果不进行“轨道维持”,由于飞船受轨道上稀薄空气的影响,轨道高度会逐渐降低,在这种情况下飞船的动能、重力势能和机械能的变化情况将会是( )
| A.重力势能逐渐减少,动能逐渐增加,机械能逐渐减少 |
| B.重力势能逐渐减少,动能逐渐增加,机械能不变 |
| C.重力势能逐渐增加,动能逐渐减少,机械能不变 |
| D.动能、重力势能和机械能逐渐减少 |
发射地球同步卫星时,先将卫星发射到近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点(如图),则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,下列说法正确的是( )
| A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率 |
| B.卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度 |
| C.卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上的经过Q点时的加速度 |
| D.卫星在轨道2时经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度 |