“天宫二号”目标飞行器与“神舟十一号”飞船自动交会对接前的示意图如图所示,圆形轨道Ⅰ为“天宫二号”运行轨道,圆形轨道Ⅱ为“神舟十一号”运行轨道.此后“神舟十一号”要进行多次变轨,才能实现与“天宫二号”的交会对接,则

A. “天宫二号”的运行速率大于“神舟十一号”在轨道Ⅱ上的运行速率
B. “神舟十一号"变轨后比变轨前高度增加,机械能减少
C. “天宫二号”和“神舟十一号”对接瞬间的向心加速度大小相等
D. “神舟十一号”可以通过减速而使轨道半径变大
如图所示,在直角坐标系的第一、二象限内有垂直于纸面的匀强磁场,第三象限有沿y轴负方向的匀强电场;第四象限无电场和磁场.现有一质量为m、电荷量为q的粒子以速度v0从y轴上的M点沿x轴负方向
进入电场,不计粒子的重力,粒子经x轴上的N点和P点最后又回到M点,设OM=L,ON=2L.求:
(1)带电粒子的电性,电场强度E的大小;
(2)带电粒子到达N点时的速度大小和方向;
(3)匀强磁场的磁感应强度的大小和方向;
(4)粒子从M点进入电场,经N、P点最后又回到M点所用的时间.
如图甲所示,电阻不计的光滑平行金属导轨相距L=0.5m,上端连接R=0.5Ω的电阻,下端连着电阻不计的金属卡环,导轨与水平面的夹角θ=300,导轨间虚线区域存在方向垂直导轨平面向上的磁场,其上、下边界之间的距离s=1Om,磁感应强度B﹣t图如图乙所示.长为L且质量为m=0.5kg的金属棒ab的电阻不计,垂直导轨放置于距离磁场上边界d=2.5m处,在t=O时刻由静止释放,棒与导轨始终接触良好,滑至导轨底端被环卡住不动.g取10m/s2,求:
(1)棒运动到磁场上边界的时间;
(2)棒进人磁场时受到的安培力;
(3)在0﹣5s时间内电路中产生的焦耳热.
两个相同的回旋加速器,分别接在加速电压U1和U2的高频电源上,且U1>U2,有两个相同的带电粒子分别在这两个加速器中运动,设两个粒子在加速器中运动的时间分别为t1和t2,获得的最大动能分别为Ek1和Ek2,则( )

A.t1<t2 , Ek1 > Ek2 B.t1 = t2 , Ek1 < Ek2
C.t1>t2 , Ek1 = Ek2 D.t1 < t2 , Ek1 = Ek2
螺旋测微器是测量长度的较精密仪器,它的精密螺纹的螺距通常为0.5mm,旋钮上的可动刻度分成50等份,则使用螺旋测微器测量长度时可准确到__________mm。一位同学用此螺旋测微器测量金属导线的直径时,示数如图所示,则该导线的直径为__________mm。

截面积为0.2m2的100匝圆形线圈A处在匀强磁场中,磁场方向垂直线圈平面向里,如图所示,磁感应强度正按
=0.02
的规律均匀减小,开始时S未闭合。R1=4Ω,R2=6Ω,C=30µF,线圈内阻不计。求:
S闭合后,通过R2的电流大小;
S闭合后一段时间又断开,则S切断后通过R2的电量是多少?

如图所示,矩形线框以恒定速度v从左向右通过匀强有界磁场,已知线框宽度与磁场宽度均为L,则在整个过程中,以下说法正确的是()

A. 线框中的感应电流方向是先逆时针方向,后顺时针方向
B. 线框中的感应电流方向是先顺时针方向,后逆时针方向
C. 线框进入磁场过程中所受安培力方向向左
D. 线框离开磁场过程中所受安培力方向向右
请阅读下列材料,回答20—23小题
2014年12月7日1l时26分,我国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭,成功将中巴地球资源卫星04星发射升空,卫星顺利进入平均高度约为780 km的预定轨道(附:我国“天宫一号”空间站离地平均高度约为360km.)
中巴地球资源卫星04星和用于此次发射的长征四号乙运载火箭由中国航天科技集团公司负责研制,是长征系列运载火箭的第200次飞行.此次发射的中巴资源卫星属于综合型遥感卫星,在26天内可完成对全国陆域范围的覆盖,可为中巴两国林业渔业、防灾减灾等领域提供数据.
20.若将长征四号乙运载火箭升空的过程简化成一个竖直向上的加速运动,假设整个运动过程中火箭所受到的推力保持恒定,受到的万有引力和阻力逐渐减小,若不考虑火箭自身质量变化,则能大致反映其运动的v一t图像是

21.在长征四号乙运载火箭加速升空的过程中,关于能量的转化,下列说法中正确的是
A.火箭重力做正功,重力势能增加
B.火箭所受合外力做负功,动能增加
C.火箭除重力以外的合外力不做功,机械能守恒
D.火箭除重力以外的合外力做正功,机械能增加
22.中巴地球资源卫星04星顺利进入预定轨道后,将开始环绕地球运行(近似简化为匀速圆周运动),则在卫星运行过程中,下列物理量中保持不变的是
A.向心力 B.向心加速度 C.线速度 D.角速度
23.结合材料信息,关于中巴地球资源卫星04星,下列说法正确的是

A.该卫星的发射速度应该大于11.2km/s
B.该卫星不可能是一颗同步卫星
C.该卫星有可能在如右图所示轨道上运行
D.该卫星的运行周期小于我国“天宫一号”空间站
如图所示,图中五点均在匀强电场中,它们刚好是一个圆的四个等分点和圆心.已知电场线与圆所在平面平行.下列有关圆心O和等分点a的电势、电场强度的相关描述正确的是()

A.a点的电势为6V B. a点的电势为﹣2V
C. a点的电势为8V D. a点的电势为2V
使用电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片开。下列各图表示验电器上感应电荷的分布情况,正确的是

A B C
D
变化的电场能够产生磁场,变化的磁场够产生电场。这个理论是由科学家_________提出的。
如图所示,两根平行的金属长导轨固定在同一水平面内,并处于竖直方向的匀强磁场中,两根导轨的电阻不计,两根导轨的间距为L=1m。导轨上横放着两条金属细杆,两条细杆和两根导轨构成矩形回路,两条金属细杆电阻之和为R=0.35Ω。右杆通过平行于导轨的细线跨过定滑轮与放在水平地面上质量为m=0.1kg的物块相连。不计一切摩擦。在t=0时刻,两条细杆间距为d=0.75m,连接右杆和物块间的细线刚好处于伸直状态。重力加速度g=10m/s2。
试求:
(1)若左杆固定不动,磁场的磁感应强度B随时间t均匀变化,且B=kt,k=0.1T/s。
则经过多长时间,物块刚好离开地面?
(2)若左杆以恒定的速度v=1m/s向导轨的左端匀速运动,磁场的磁感应强度B还随时间t均匀变化,且B=kt,k=0.1T/s。则经过多长时间,物块刚好离开地面?

下列说法中正确的是
A. 布朗运动是液体分子的无规则运动
B. 气体总是能充满容器,说明分子间存在斥力
C. 温度是物体分子热运动的平均动能的标志
D. 分子间距离减小时,引力和斥力都减小,但斥力减小得快
关于静电场的下列说法中正确的是( )
A.电场中电势较高处的电场强度也一定较大。
B.同一电场中等势面较密处的电场强度也一定较大。
C.电场中的电场线一定与等势面垂直相交。
D.在电场中将一电子由静止释放后一定沿电场线运动。
在如图甲所示的电路中,L1、L2、L3为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,当开关S闭合后,电路中的总电流为0.25A,则此时( )

A.L1的电压为L2电压的2倍
B.L2的电阻为12Ω
C.L1消耗的电功率为0.75W
D.L1、L2消耗的电功率的比值大于4 ∶1
如下图所示表示甲、乙两物体相对同一参考系的
图象,下面说法不正确的是( )

A.甲和乙都做匀速直线运动
B.甲和乙运动的出发点相距![]()
C.乙运动的速度大于甲运动的速度
D.甲比乙早出发
时间
如图所示为用a、b两种单色光分别通过同一个双缝干涉装置获得的干涉图样,现让a、b两种单色光组成的复色光通过三棱镜或平行玻璃砖,光的传播路径和方向可能正确的是( )


实验室里的交流发电机可简化为如图所示的模型,正方形线圈在水平匀强磁场中,绕垂直于磁感线的OO′轴匀速转动.今在发电机的输出端接一个电阻R和理想电压表,并让线圈每秒转25圈,读出电压表的示数为10V.已知R=10Ω,线圈电阻忽略不计,下列说法正确的是( )


A.线圈位于图中位置时,线圈中的瞬时电流为零
B.从线圈经过中性面开始计时,线圈中电流瞬时值表达式为i=![]()
sin 50t A
C.流过电阻R的电流每秒钟方向改变50次
D.电阻R上的热功率等于20 W
用轻弹簧连接的A、B两小球质量分别为m和M(m<M),静止在光滑水平面上.若使A球获得瞬时速度v(如图甲),弹簧压缩到最短时的长度为L1;若使B球获得瞬时速度v(如图乙),弹簧压缩到最短时的长度为L2,则L1与L2的大小关系为

A. L1>L2 B. L1<L2
C. L1=L2 D. 不能确定
如图所示,在电场强度E=2000V/m的匀强电场中,有三点A、M和B,AM=4cm,MB=3cm,AB=5cm,且AM边平行于电场线,把一电荷量q=2×10﹣9C的正电荷从B移到M点,再从M点移到A点,电场力做功为( )
A. 0.6×10﹣6J B. 0.12×10﹣6J C. ﹣0.16×10﹣6J D. ﹣0.12×10﹣6J