20.目前,载人宇宙飞船返回舱的回收常采用强制减速的方法,返回舱的整个运动过程可以简化为这样几个阶段:第一阶段,在返回舱进入大气层的过程中,返回舱在大气阻力和重力的共同作用下匀速下降。第二阶段,返回舱到了离地一定高度时打开降落伞使返回舱以较低的速度匀速落下。第三阶段,在返回舱接近地面时点燃反冲火箭使返回舱做匀减速运动直至落地。关于这三个阶段,下面说法中正确的是 ( )
A.第一阶段返回舱机械能随高度均匀减少
B.第二阶段返回舱的动量随高度均匀减少
C.第三阶段返回舱的动量随高度均匀减少
D.这三阶段中返回舱的动能都是随高度均匀地减少
19.如图3所示,在xOy坐标系中,将一负检验电荷q由y轴上a点移动到x轴上b点时,需克服电场力做功W1,若从a点移到x轴上c点时,需克服电场力做功W2,已知W1>W2。那么关于此空间存在的静电场可能是( )
A.处于第Ⅰ象限某一位置的正点电荷形成的电场
B.处于第Ⅲ象限某一位置的负点电荷形成的电场
C.存在方向沿y轴正方向的匀强电场
D.存在方向沿x轴负方向的匀强电场
18.振源以原点O为平衡位置,沿y轴方向做简谐运动,它激发的简谐波在x轴上沿正负两个方向传播,在某一时刻沿x轴正向传播的波形如图5所示。图中所示的各个质点中,振动情况始终与原点的左方的质元P的振动情况相同的是 ( )
A.a点 B.b点 C.c点 D.d点
17.如图1所示,在磁感应强度为B的匀强磁场区域中有一个由均匀导线制成的单匝矩形线框abcd,线框在水平拉力作用下向右运动,磁场方向垂直于纸面向里,线框边长ad=l,cd=2l。线框导线的总电阻为R。则线框以恒定的速度v沿垂直磁场方向离开磁场的过程中
①线框中的电流在ab边产生的热量为
②线框中的电流在ad边产生的热量为
③ab间的电压为
④ad间的电压为
以上选项正确的是 ( )
A.①③ B.②③ C.①④ D.②④
16.关于一定质量气体的状态变化,以下过程可能实现的是 ( )
A.绝热的气缸内的气体被压缩,内能保持不变
B.气体等温膨胀的过程中,压强保持不变
C.气体温度升高而保持体积不变
D.气体的压强增大体积不变,且内能保持不变
15.轻杆的一端固定着小球,使轻杆以另一端为圆心在竖直面内做圆周运动。当小球运动到圆周的最高点时的速度恰好为零,则以下判断正确的是 ( )
A.轻杆对小球的作用力等于小球的重力,小球处于超重状态
B.轻杆对小球的作用力与小球的重力的合力为零,小球处于平衡状态
C.轻杆对小球的作用力与小球的重力的合力为零,小球处于失重状态
D.轻杆对小球的作用力为零,小球处于失重状态
14.关于电磁波的特性,以下说法中正确的是 ( )
A.光的干涉和衍射现象说明了光不仅具有波动性,而且具有粒子性
B.无线电波的波长较长,所以发生干涉和衍射现象比X射线更困难一些
C.光电效应的实验结论说明了光的能量量子性
D.双缝干涉现象是可见光所特有的现象,无线电波不会产生双缝干涉现象
13.质子和中子的质量分别为m1和m2,当这两种核子结合成氘核时,产生能量E,并以γ射线的形式放出。已知普朗克恒量为h,真空中的光速为c,则氘核的质量和γ射线的频率的表达式分别为 ( )
A.; B.;
C.; D.;
24.(20分)如图9所示,在水平地面上放置一块质量为M的长平板B,在平板的上方某一高度处有一质量为m的物块P由静止开始落下。在平板上方附近存在“相互作用”的区域(如图中虚线所示区域),当物块P进入该区域内,B便会对P产生一个竖直向上的恒力f作用,使得P恰好不与B的上表面接触,且f=kmg,其中k=11。在水平方向上P、B之间没有相互作用力。已知平板与地面间的动摩擦因数μ=2.0×10-3,平板和物块的质量之比M/m=10。在P开始下落时,平板B向右运动的速度v0=1.0m/s,P从开始下落到进入相互作用区域经历的时间t0=2.0s。设平板B足够长,保证物块P总能落到B板上方的相互作用区域内,忽略物块P受到的空气阻力,取重力加速度g=10m/s2。求:
(1)物块P从开始下落到再次回到初始位置所经历的时间。
(2)从物块P开始下落到平板B的运动速度减小为零的这段时间内,P能回到初始位置的次数。
23.(18分) 如图8所示,位于竖直平面内的矩形平面单匝导线框abcd,其下方有一匀强磁场区域,该区域的上边界PP′水平,并与线框的ab边平行,磁场方向与线框平面垂直。已知磁场的磁感应强度为B,线框ab边长为L1,ad边长为L2,线框质量为m。令线框的dc边从离磁场区域边界PP′的高度为h处由静止开始下落,线框刚好匀速进入磁场区域。
(1)求线框的电阻R。
(2)求线框在进入磁场的过程中,通过线框导线横截面的电荷量q。
(3)若将线框从dc边离磁场区域边界PP′的高度为H处由静止开始下落,当线框的一半进入磁场时,线框刚好开始匀速下落,求线框进入磁场过程中,安培力做的总功W。
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