在电荷量为 的点电荷产生的电场中,将无限远处的电势规定为零时,距离该点电荷r处的电势为 ,其中 为静电力常量,多个点电荷产生的电场中某点的电势,等于每个点电荷单独存在的该点的电势的代数和。电荷量分别为 和 的两个点电荷产生的电场的等势线如图中曲线所示(图中数字的单位是伏特),则( )

| A. |
, |
B. |
, |
C. |
, |
D. |
, |
如图,一光滑大圆环固定在竖直平面内,质量为 的小环套在大圆环上,小环从静止开始由大圆环顶端经 点自由下滑至其底部, 为竖直线与大圆环的切点。则小环下滑过程中对大圆环的作用力大小( )

| A. |
在 点最大 |
B. |
在 点最小 |
C. |
先减小后增大 |
D. |
先增大后减小 |
2024年5月,嫦娥六号探测器发射成功,开启了人类首次从月球背面采样返回之旅。将采得的样品带回地球,飞行器需经过月面起飞、环月飞行、月地转移等过程。月球表面自由落体加速度约为地球表面自由落体加速度的 。下列说法正确的是( )
| A. |
在环月飞行时,样品所受合力为零 |
| B. |
若将样品放置在月球正面,它对月球表面压力等于零 |
| C. |
样品在不同过程中受到的引力不同,所以质量也不同 |
| D. |
样品放置在月球背面时对月球的压力,比放置在地球表面时对地球的压力小 |
如图,一轻绳跨过光滑定滑轮,绳的一端系物块 , 置于水平桌面上,与桌面间存在摩擦;绳的另一端悬挂一轻盘(质量可忽略),盘中放置砝码。改变盘中砝码总质量 ,并测量 的加速度大小 ,得到 图像。重力加速度大小为 。在下列 图像中,可能正确的是( )

| A. |
|
B. |
|
C. |
|
D. |
|
氘核可通过一系列聚变反应释放能量,总的反应效果可用 表示,式中 、 的值分别为( )
| A. |
, |
B. |
, |
C. |
, |
D. |
, |
滑块以一定的初速度沿粗糙斜面从底端上滑,到达最高点 后返回到底端。利用频闪仪分别对上滑和下滑过程进行拍摄,频闪照片示意图如图所示。与图乙中相比,图甲中滑块( )

| A. |
受到的合力较小 |
| B. |
经过 点的动能较小 |
| C. |
在 、 之间的运动时间较短 |
| D. |
在 、 之间克服摩擦力做的功较小 |
达
芬奇的手稿中描述了这样一个实验:一个罐子在空中沿水平直线向右做匀加速运动,沿途连续漏出沙子。若不计空气阻力,则下列图中能反映空中沙子排列的几何图形是( )
| A. |
|
B. |
|
| C. |
|
D. |
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在“探究气体等温变化的规律”的实验中,实验装置如图所示。利用注射器选取一段空气柱为研究对象。下列改变空气柱体积的操作正确的是( )

| A. |
把柱塞快速地向下压 |
| B. |
把柱塞缓慢地向上拉 |
| C. |
在橡胶套处接另一注射器,快速推动该注射器柱塞 |
| D. |
在橡胶套处接另一注射器,缓慢推动该注射器柱塞 |
如图所示,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场, 导体棒的 端位于圆心,棒的中点 位于磁场区域的边缘。现使导体棒绕 点在纸面内逆时针转动。 、 、 点电势分别为 、 、 ,则( )

| A. |
|
B. |
|
C. |
|
D. |
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如图所示,“嫦娥五号”探测器静止在月球平坦表面处。已知探测器质量为 ,四条腿与竖直方向的夹角均为 ,月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度 的 。每条腿对月球表面压力的大小为( )

| A. |
|
B. |
|
C. |
|
D. |
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用某种单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到的干涉条纹如图甲所示,改变双缝间的距离后,干涉条纹如图乙所示,图中虚线是亮纹中心的位置。则双缝间的距离变为原来的( )

| A. |
倍 |
B. |
倍 |
C. |
倍 |
D. |
倍 |
地球表面附近空气的折射率随高度降低而增大,太阳光斜射向地面的过程中会发生弯曲。下列光路图中能描述该现象的是( )
| A. |
|
B. |
|
| C. |
|
D. |
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设想将来发射一颗人造卫星,能在月球绕地球运动的轨道上稳定运行,该轨道可视为圆轨道。该卫星与月球相比,一定相等的是( )
| A. |
质量 |
B. |
向心力大小 |
| C. |
向心加速度大小 |
D. |
受到地球的万有引力大小 |
如图所示,密闭容器内一定质量的理想气体由状态 变化到状态 。该过程中( )

| A. |
气体分子的数密度增大 |
| B. |
气体分子的平均动能增大 |
| C. |
单位时间内气体分子对单位面积器壁的作用力减小 |
| D. |
单位时间内与单位面积器壁碰撞的气体分子数减小 |