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如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO'悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b。外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态。若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则

A.绳OO'的张力也在一定范围内变化

B.物块b所受到的支持力也在一定范围内变化

C.连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化

D.物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化

 

一质点做匀速直线运动,现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则

A质点速度的方向总是与该恒力的方向相同

B质点速度的方向不可能总是与该恒力的方向垂直

C质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同

D质点单位时间内速率的变化量总是不变

 

利用三颗位置适当的地球同步卫星,可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯,目前地球同步卫星的轨道半径为地球半径的6.6倍,假设地球的自转周期变小,若仍仅用三颗同步卫星来实现上述目的,则地球自转周期的最小值约为

A1h     B4h      C8h      D16h

 

一含有理想变压器的电路如图所示,图中电阻R1、R2和R3的阻值分别为3Ω 、1Ω 和4Ω ,为理想交流电流表,U为正弦交流电压源,输出电压的有效值恒定。当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为4I。该变压器原、副线圈匝数比为

A.2     B.3     C.4     D.5

 

现代质谱仪可用来分析比质子重很多倍的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定。质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场。若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的12倍。此离子和质子的质量比约为

A.11       B.12        C.121      D.144

 

一平行电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上,若将云母介质移出,则电容器

A极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大

B极板上的电荷量变小,极板间的电场强度变大

C极板上的电荷量变大,极板间的电场强度不变

D极板上的电荷量变小,极板间的电场强度不变

 

回旋加速器的工作原理如图1所示,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间狭缝的间距为d,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,被加速粒子的质量为m,电荷量为+q,加在狭缝间的交变电压如图2所示,电压值的大小为U0周期T=一束该粒子在t=0~时间内从A处均匀地飘入狭缝,其初速度视为零现考虑粒子在狭缝中的运动时间,假设能够出射的粒子每次经过狭缝均做加速运动,不考虑粒子间的相互作用求:

1粒子的动能

2粒子从飘入狭缝至动能达到所需的总时间

3要使飘入狭缝的粒子中有超过99%能射出,d应满足的条件

 

如图所示,倾角为α的斜面A被固定在水平面上,细线的一端固定于墙面,另一端跨过斜面顶端的小滑轮与物块B相连,B静止在斜面上滑轮左侧的细线水平,右侧的细线与斜面平行A、B的质量均为m撤去固定A的装置后,A、B均做直线运动不计一切摩擦,重力加速度为g求:

1A固定不动时,A对B支持力的大小N;

2A滑动的位移为x时,B的位移大小s;

3A滑动的位移为x时的速度大小vA

 

据报道,一法国摄影师拍到“天宫一号”空间站飞过太阳的瞬间照片中,“天宫一号”的太阳帆板轮廓清晰可见如图所示,假设“天宫一号”正以速度v=7.7 km/s绕地球做匀速圆周运动,运动方向与太阳帆板两端M、N的连线垂直,M、N间的距离L=20 m,地磁场的磁感应强度垂直于v、MN所在平面的分量B=1.0×10-5 T,将太阳帆板视为导体

1求M、N间感应电动势的大小E;

2在太阳帆板上将一只“1.5 V0.3 W”的小灯泡与M、N相连构成闭合电路,不计太阳帆板和导线的电阻试判断小灯泡能否发光,并说明理由;

3取地球半径R=6.4×103 km,地球表面的重力加速度g=9.8 m/s2,试估算“天宫一号”距离地球表面的高度h计算结果保留一位有效数字

 

几种金属的溢出功W0见下表:

一束可见光照射上述金属的表面,请通过计算说明哪些能发生光电效应已知该可见光的波长范围为4.0×10-7~7.6×10-7m,普朗克常数h=6.63×10-34J·s

 

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