如图,M为半圆形导线框,圆心为O M;N是圆心角为直角的扇形导线框,圆心为O N;两导线框在同一竖直面(纸面)内;两圆弧半径相等;过直线O MO N的水平面上方有一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面。现使线框M、N在 时从图示位置开始,分别绕垂直于纸面、且过O M和O N的轴,以相同的周期T逆时针匀速转动,则 ()

| A. |
两导线框中均会产生正弦交流电 |
| B. |
两导线框中感应电流的周期都等于T |
| C. |
在 时,两导线框中产生的感应电动势相等 |
| D. |
两导线框的电阻相等时,两导线框中感应电流的有效值也相等 |
如图,一固定容器的内壁是半径为R的半球面;在半球面水平直径的一端有一质量为m的质点P。它在容器内壁由静止下滑到最低点的过程中,克服摩擦力做的功为W。重力加速度大小为g。设质点P在最低点时,向心加速度的大小为a,容器对它的支持力大小为N,则 ( )

| A. |
|
B. |
|
C. |
|
D. |
|
水平冰面上有一固定的竖直挡板。一滑冰运动员面对挡板静止在冰面上,他把一质量为 的静止物块以大小为 的速度沿与挡板垂直的方向推向挡板,运动员获得退行速度;物块与挡板弹性碰撞,速度反向,追上运动员时,运动员又把物块推向挡板,使其再一次以大小为 的速度与挡板弹性碰撞。总共经过8次这样推物块后,运动员退行速度的大小大于 ,反弹的物块不能再追上运动员。不计冰面的摩擦力,该运动员的质量可能为
| A. |
|
B. |
|
C. |
|
D. |
|
如图,竖直面内一绝缘圆环的上、下半圆分别均匀分布着等量异种电荷。 、 为圆环水平直径上的两个点, 、 为竖直直径上的两个点,它们与圆心的距离均相等。则

| A. |
、 两点的场强相等 |
B. |
、 两点的电势相等 |
| C. |
、 两点的场强相等 |
D. |
、 两点的电势相等 |
特高压输电可使输送中的电能损耗和电压损失大幅降低。我国已成功掌握并实际应用了特高压输电技术。假设从 处采用 的超高压向 处输电,输电线上损耗的的电功率为△ ,到达 处时电压下降了△ .在保持 处输送的电功率和输电线电阻都不变的条件下,改用 特高压输电,输电线上损耗的电功率变为△ ,到达 处时电压下降了△ .不考虑其他因素的影响,则
| A. |
△ △ |
B. |
△ △ |
C. |
△ △ |
D. |
△ △ |
现用一光电管进行电效应的实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生。下列说法正确的是( )
| A. |
保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大 |
| B. |
入射光的频率变高,饱和光电流变大 |
| C. |
入射光的频率变高, 光电子的最大初动能变大 |
| D. |
保持入射光的光强不变, 不断减小入射光的频率,始终有光电流产生 |
| E. |
遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的光强无关 |
某同学漂浮在海面上,虽然水面波正平稳地以1.8 m./s的速率向着海滩传播,但他并不向海滩靠近。该同学发现从第1个波峰到第10个波峰通过身下的时间间隔为15 s。下列说法正确的是_____。(填正确答案标号)
| A. |
水面波是一种机械波 |
| B. |
该水面波的频率为6 Hz |
| C. |
该水面波的波长为3 m |
| D. |
水面波没有将该同学推向岸边,是因为波传播时能量不会传递出去 |
| E. |
水面波没有将该同学推向岸边,是因为波传播时振动的质点并不随波迁移 |
[物理--选修 3-3]
关于热力学定律, 下列说法正确的是__ 。(填正确答案标号。)
| A. |
气体吸热后温度一定升高 |
| B. |
对气体做功可以改变其内能 |
| C. |
理想气体等压膨胀过程一定放热 |
| D. |
热量不可能自发地从低温物体传到高温物体 |
| E. |
如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡, 那么这两个系统彼此之间也必定 达到热平衡 |
如图,一定量的理想气体从状态 经热力学过程 、 、 后又回到状态 。对于 、 、 三个过程,下列说法正确的是( )(填正确答案标号)

| A. |
过程中,气体始终吸热 |
| B. |
过程中,气体始终放热 |
| C. |
过程中,气体对外界做功 |
| D. |
过程中,气体的温度先降低后升高 |
| E. |
过程中,气体的温度先升高后降低 |
水平地面上有一质量为 的长木板,木板的左端上有一质量为 的物块,如图(a)所示。用水平向右的拉力F作用在物块上,F随时间t的变化关系如图(b)所示,其中 、 分别为 、 时刻F的大小。木板的加速度 随时间t的变化关系如图 所示。已知木板与地面间的动摩擦因数为 ,物块与木板间的动摩擦因数为μ 2。假设最大静摩擦力均与相应的滑动摩擦力相等,重力加速度大小为g。则( )

| A. |
|
| B. |
|
| C. |
|
| D. |
在 时间段物块与木板加速度相等 |
四个带电粒子的电荷量和质量分别为 、 、 、 ,它们先后以相同的速度从坐标原点沿 轴正方向射入一匀强电场中,电场方向与 轴平行。不计重力,下列描绘这四个粒子运动轨迹的图像中,可能正确的是( )
| A. |
|
B. |
|
| C. |
|
D. |
|
水平桌面上,一质量为m的物体在水平恒力F拉动下从静止开始运动。物体通过的路程等于 时,速度的大小为 ,此时撤去F,物体继续滑行 的路程后停止运动。重力加速度大小为g。则( )
| A. |
在此过程中F所做的功为 |
| B. |
在此过程中F的冲量大小等于 |
| C. |
物体与桌面间的动摩擦因数等于 |
| D. |
F的大小等于物体所受滑动摩擦力大小的2倍 |
由相同材料的导线绕成边长相同的甲、乙两个正方形闭合线圈,两线圈的质量相等,但所用导线的横截面积不同,甲线圈的匝数是乙的2倍。现两线圈在竖直平面内从同一高度同时由静止开始下落,一段时间后进入一方向垂直于纸面的匀强磁场区域,磁场的上边界水平,如图所示。不计空气阻力,已知下落过程中线圈始终平行于纸面,上、下边保持水平。在线圈下边进入磁场后且上边进入磁场前,可能出现的是( )

| A. |
甲和乙都加速运动 |
| B. |
甲和乙都减速运动 |
| C. |
甲加速运动,乙减速运动 |
| D. |
甲减速运动,乙加速运动 |
一质量为 m的物体自倾角为 α的固定斜面底端沿斜面向上滑动。该物体开始滑动时的动能为 E k,向上滑动一段距离后速度减小为零;此后物体向下滑动,到达斜面底端时动能为 。已知sin α=0.6,重力加速度大小为g。则( )
| A. |
物体向上滑动的距离为 |
| B. |
物体向下滑动时的加速度大小为 |
| C. |
物体与斜面间的动摩擦因数等于0.5 |
| D. |
物体向上滑动所用的时间比向下滑动的时间长 |