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μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子,它在原子核物理的研究中有重要作用,如图为μ氢原子的能级图。假定用动能为E的电子束“照射”容器中大量处于n=1能级的μ氢原子,μ氢原子吸收能量后,最多能发出6种不同频率的光,则关于E的取值正确的是

A. E=158.1 eV    B. E>158.1 eV

C. 2371.5eV<E<2428.4 eV    D. 只能等于2371.5 eV

 

质量为1 kg的小球A以8 m/s的速率沿光滑水平面运动,与质量为3 kg的静止小球B发生正碰后,AB两小球的速率vAvB可能为

A. vA=5 m/s    B. vA=-3 m/s    C. vB=1 m/s    D. vB=6 m/s

 

如图电路中,开关S是闭合的,此时流过线圈L的电流为i1,流过灯泡A的电流为i2,已知RARL。在t1时刻将S断开,那么在开关断开前后一段时间内经过灯泡A的电流随时间变化规律是

A.     B.

C.     D.

 

如图,两块水平放置的金属板距离为d,用导线、电键K与一个n匝的线圈连接,线圈置于方向竖直向上的变化磁场B中。两板间放一台小压力传感器,压力传感器上表面静止放置一个质量为m、电荷量为+q的小球。K断开时传感器上有示数,K闭合时传感器上恰好无示数。则线圈中的磁场B的变化情况和磁通量变化率分别是

A. 正在增加,

B. 正在减弱,

C. 正在减弱,

D. 正在增加,

 

如图,斜面体M的底面光滑、斜面粗糙,物块m由静止开始从斜面的顶端滑到底端,在这过程中

A. Mm组成的系统满足动量守恒

B. mM的冲量等于M的动量变化

C. mM动量变化量的水平分量大小相等

D. Mm的支持力的冲量为零

 

如图所示,是用某种玻璃制成的横截面为圆形的圆柱体光学器件,它的折射率为,横截面半径为R。现用一细光束(视为光线)垂直圆柱体的轴线以i=60°的入射角射入圆柱体,不考虑光线在圆柱体内的反射,真空中光速为c

①作出光线穿过圆柱体射出的光路图。

②求该光线从圆柱体中射出时,折射光线偏离进入圆柱体光线多大的角度?

③光线在圆柱体中的传播时间。

 

某横波在介质中沿x轴正方向传播,t=0时刻,O点开始向正方向运动,经t=0.2s,O点第一次到达正方向最大位移处,某时刻形成的波形如图所示,下列说法正确的是________。

A. 该横波的波速为5m/s

B. 质点L与质点N都运动起来后,它们的运动方向总相同

C. 0.2s的时间内质点M通过的路程为1m

D. t=2.6s时刻,质点M处于平衡位置,正沿y轴负方向运动

E. 图示波形图可能是t=1.2s时刻的

 

如图所示,足够长的圆柱形气缸竖直放置,其横截面积为1×10-3m2,气缸内有质量m=2kg的活塞,活塞与气缸壁封闭良好,不计摩擦。开始时活塞被销子K销于如图位置,离缸底12cm,此时气缸内被封闭气体的压强1.5×105 Pa,温度为300K。外界大气压为1.0×105Pa,g=10m/s2

①现对密闭气体加热,当温度升到400K,其压强多大?

②若在此时拔去销子K,活塞开始向上运动,当它最后静止在某一位置时,气缸内气体的温度为360K,则这时活塞离缸底的距离为多少?

 

下列说法正确的是________。

A. 分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小

B. 布朗运动就是气体或液体分子的无规则运动

C. 食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性

D. 做功和热传递在改变系统内能方面是不等价的

E. 第二类永动机虽不违背能量守恒定律,但也是不可能制成的

 

如图甲所示,质量为m的导体棒ab垂直放在相距为l的平行且无限长的金属导轨上,导体棒ab与平行金属导轨的摩擦因数为μ,导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。RRx分别表示定值电阻和滑动变阻器连入电路的阻值,不计其他电阻。现由静止释放导体棒,当通过R的电荷量达到q时,导体棒ab刚好达到最大速度。重力加速度为g

(1)求导体棒达到最大速度vm

(2)求从释放导体棒到棒达到最大速度时下滑的距离s

(3)若将左侧的定值电阻和滑动变阻器换为水平放置的电容为C的平行板电容器,如图乙所示,导体棒ab由静止释放到达到(1)中的速度vm需要多少时间(vm表示最大速度)?

 

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