1. 难度:中等 | |
如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,结果受到激发后的氢原子能辐射出三种不同频率的光子,让辐射出的光子照射某种金属,结果有两种频率的光子能使该金属发生光电效应,其中一种光子恰好能使该金属发生光电效应,则打出的光电子的最大初动能为( ) A. 0 B. 1.89eV C. 10.2eV D. 12.09eV
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2. 难度:中等 | |
2017年11月5日,又有两颗北斗导航系统组网卫星通过“一箭双星”发射升空,并成功进入预定轨道,两颗卫星绕地球运动均看作匀速圆周运动。如果两颗卫星的质量均为M,其中的1号卫星轨道距离地面高度为h,2号卫星轨道距离地面高度为h',且h'>h,把地球看做质量分布均匀的球体,已知地球半径为R,地球表面的重力加速度大小为g,引力常量为G下列说法正确的是( ) A.l号卫星绕地球运动的线速度 B.1号卫星绕地球运动的周期 C.1号卫星和2号卫星做匀速圆周运动的向心力大小之比为 D.稳定在轨运行时1号卫星的机械能大于2号卫星的机械能
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3. 难度:中等 | |
如图甲所示,理想变压器原线圈匝数n=200匝,副线圈匝数n2=100匝,交流电压表和交流电流表均为理想电表,两个电阻R的阻值均为125Ω,图乙为原线圈两端的输入电压与时间的关系图象,下列说法正确的是( ) A.通过电阻的交流电频率为100Hz B.电压表的示数为250V C.电流表的示数为0.25A D.每个电阻R两端电压最大值为
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4. 难度:中等 | |
如图所示,两个质量均为m的小球A、B套在半径为R的圆环上,圆环可绕竖直方向的直径旋转,两小球随圆环一起转动且相对圆环静止。已知OA与竖直方向的夹角θ=53°,OA与OB垂直,小球B与圆环间恰好没有摩擦力,重力加速度为g,sin53°=0.8,cos53°=0.6。下列说法正确的是( ) A.圆环旋转角速度的大小为 B.圆环旋转角速度的大小为 C.小球A与圆环间摩擦力的大小为 D.小球A与圆环间摩擦力的大小为
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5. 难度:中等 | |
某玩具为了模仿小动物行走的姿势,设计了非圆形的“轮子”。现研究轮子受力情况,模型简化如图,四分之一圆框架OAB的OA、OB边初始位置分别处于水平和竖直方向上,光滑球形重物此时嵌在框架中与OA、OB、弧AB三边恰好接触但接触处并没有全部都产生弹力。现以O点为轴缓慢将框架在同一竖直平面内顺时针转动角,下列说法正确的是( ) A.转动为0至的过程,弧AB受到重物的压力逐渐变大 B.为时,弧AB受到重物的压力最大 C.转动一周的过程中,存在某一特定的角,此时弧AB与OA板受到重物的压力一样大 D.转动一周的过程中,OA、OB、弧AB受到重物压力的最大值不同
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6. 难度:中等 | |
如图所示,空间分布着匀强电场,电场中有与其方向平行的四边形,其中为的中点,为的中点. 将电荷量为的粒子,从点移动到点,电势能减小;将该粒子从点移动到点,电势能减小. 下列说法正确的是( ) A. 点的电势一定比点的电势高 B. 匀强电场的电场强度方向必沿方向 C. 若之间的距离为,则该电场的电场强度的最小值为 D. 若将该粒子从点移动到点,电场力做功
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7. 难度:困难 | |
如图甲所示,在光滑绝缘水平面内。两条平行虚线间存在一匀强磁场。磁感应强度方向与水平面垂直。边长为l的正方形单匝金属线框abcd位于水平面内,cd边与磁场边界平行。时刻线框在水平外力F的作用下由静止开始做匀加速直线运动通过该磁场,回路中的感应电流大小与时间的关系如图乙所示,下列说法正确的是( ) A. 水平外力为恒力 B. 匀强磁场的宽度为 C. 从开始运动到ab边刚离开磁场的时间为 D. 线框穿出磁场过程中外力F做的功大于线框进入磁场过程中外力F做的功
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8. 难度:困难 | |
如图所示,一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1,O2和质量为m的小球连接,另一端与套在光滑直杆上质量也为m的小物块连接,已知直杆两端固定,与两定滑轮在同一竖直平面内,与水平面的夹角,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,C点到定滑轮O1的距离为L,重力加速度为g,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰.现将小物块从C点由静止释放,当小物块沿杆下滑距离也为L时(图中D处),下列说法正确的是 A.小物块刚释放时轻绳中的张力一定大于mg B.小球下降最大距离为 C.小物块在D处的速度与小球速度大小之比为 D.小物块在D处的速度大小为
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9. 难度:简单 | |
某兴趣小组为研究一种蜡烛在水中的浮力,设置了如图的实验装置,透明玻璃管中装有水,蜡烛用针固定在管的底部,当拔出细针时,蜡烛能够上浮.为研究蜡烛的运动情况,采用了智能手机的频摄功能,拍摄频率为10Hz. 在实验过程中拍摄了100多张照片,取开始不久某张照片编号为0,然后依次编号,并取出编号为10的倍数的照片,使用照片编辑软件将照片依次排列处理,以照片编号0的位置为起点,测量数据,最后建立坐标系描点作图,纵坐标为位移,横坐标为照片编号,如图所示.
通过计算机拟合发现各点连线近似于抛物线,则蜡烛上升的加速度为________m/s2(保留2位有效数字) 已知当地的重力加速度为g,忽略蜡烛运动受到的粘滞力,若要求蜡烛受到的浮力,还需要测量 ______________ .
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10. 难度:中等 | |
为了测定金属丝的电阻率,某实验小组将一段金属丝拉直并固定在米尺上,其两端可作为接线柱,一小金属夹夹在金属丝上,且可在金属丝上滑动.请完成以下内容. (1)某次用螺旋测微器测该金属丝的直径,示数如图甲所示,则其直径d=____mm. (2)实验中先用欧姆表测出该金属丝的阻值约为3Ω. (3)准备的实验器材如下: A.电压表V(量程0~3 V,内阻约20 kΩ) B.定值电阻10Ω C.定值电阻100Ω D.蓄电池(电动势约12 V,内阻不计) E.开关S一只 F.导线若干 实验小组利用上述器材设计并完成实验.实验中通过改变金属夹的位置进行了多次测量,在实验操作和测量无误的前提下,记录了金属丝接入电路中的长度l和相应的电压表的示数U,并作出了-的关系图像,如图乙所示.根据题目要求,在图丙所示的虚线框内完成设 计的实验电路图.其中定值电阻R应选____(填“B”或“C”);金属丝电阻率的表达式
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11. 难度:简单 | |
如图所示,一轻弹簧左端与竖直的墙连接,右端与质量为m的物块接触,开始时弹簧处于原长,弹簧的劲度系数为k,现用恒力F向左推物块,当物块运动到最左端时,推力做的功为W,重力加速度为g,物块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧的形变在弹性限度内,求: (1)物块向左移动过程中克服摩擦力做的功; (2)物块运动到最左端时,撤去推力,弹簧能将物块弹开,则物块从最左端起向右能运动多远?
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12. 难度:困难 | |
“801所”设计的磁聚焦式霍尔推进器可作为太空飞船的发动机,其原理如下:系统捕获宇宙中大量存在的等离子体(由电量相同的正、负离子组成)经系统处理后,从下方以恒定速率v1向上射入有磁感应强度为B1、垂直纸面向里的匀强磁场区域Ⅰ内.当栅极MN、PQ间形成稳定的电场后,自动关闭区域Ⅰ系统(关闭粒子进入通道、撤去磁场B1).区域Ⅱ内有磁感应强度大小为B2、垂直纸面向外的匀强磁场,磁场右边界是直径为D、与上下极板相切的半圆(圆与下板相切于极板中央A).放在A处的放射源能够向各个方向均匀发射速度大小相等的氙原子核,氙原子核经过该区域后形成宽度为D的平行氙粒子束,经过栅极MN、PQ之间的电场加速后从PQ喷出,在加速氙原子核的过程中探测器获得反向推力(不计氙原子核、等离子体的重力,不计粒子之间相互作用于相对论效应).已知极板长RM=2D,栅极MN和PQ间距为d,氙原子核的质量为m、电荷量为q,求: (1)氙原子核在A处的速度大小v2; (2)氙原子核从PQ喷出时的速度大小v3; (3)因区域Ⅱ内磁场发生器故障,导致区域Ⅱ中磁感应强度减半并分布在整个区域Ⅱ中,求能进入区域Ⅰ的氙原子核占A处发射粒子总数的百分比.
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13. 难度:简单 | |
关于固体、液体和物态变化,下列说法正确的是( ) A.当液体与固体接触时,如果附着层内分子间的作用表现为斥力,这样的液体与固体间就表现为浸润 B.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大 C.晶体一定具有规则的几何外形 D.液体表面张力有使其表面积收缩到最小的趋势 E.饱和汽压与液体的温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大
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14. 难度:中等 | |
如图所示,横截面积均为S,内壁光滑的导热气缸A、B.A水平、B竖直放置,A内气柱的长为2L,D为B中可自由移动的轻活塞,轻活塞质量不计.A、B之间由一段容积可忽略的细管相连,A气缸中细管口处有一单向小阀门C,A中气体不能进入B中,当B中气体压强大于A中气体压强时,阀门C开启,B内气体进入A中.大气压为P0,初始时气体温度均为27℃,A中气体压强为1.5P0,B中活塞D离气缸底部的距离为3L.现向D上缓慢添加沙子,最后沙子的质量为.求: (i)活塞D稳定后B中剩余气体与原有气体的质量之比; (ii)同时对两气缸加热,使活塞D再回到初始位置,则此时气缸B内的温度为多少?
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15. 难度:中等 | |
如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图象,乙图为参与波动质点P的振动图象,则下列判断正确的是__________ A.该波的传播速率为4m/s B.该波的传播方向沿x轴正方向 C.经过0.5s,质点P沿波的传播方向向前传播2m D.该波在传播过程中若遇到4m的障碍物,能发生明显衍射现象 E.经过0.5s时间,质点P的位移为零,路程为0.4m
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16. 难度:中等 | |
如图,某同学想把剖面MON为等腰三角形的玻璃砖加工成“玻璃钻石”送给妈妈.已知顶角∠MON = 2θ,该玻璃折射率n = 2.现有一光线垂直MN边入射. (i)为了使该光线在OM边和ON边都能发生全反射,求θ的取值范围. (ii)若θ = 42°,试通过计算说明该光线第一次返回MN边能否射出.
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