1. 难度:简单 | |
下列说法正确的是( ) A.光子没有质量,所以光子虽然具有能量,但没有动量 B.玻尔认为,原子中电子的轨道是量子化的,能量也是量子化的 C.将由放射性元素组成的化合物进行高温分解,会缩短放射性元素的半衰期 D.原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象称为质量亏损
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2. 难度:简单 | |
一物体置于一长木板上,当长木板与水平面的夹角为时,物体刚好可以沿斜面匀速下滑。现将长木板与水平面的夹角变为,再将物体从长木板顶端由静止释放;用、和分别表示物体的位移、物体运动的速度、物体运动的加速度、物体的动能和物体运动的时间。下列描述物体由静止释放后的运动规律的图象中,可能正确的是( ) A. B. C. D.
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3. 难度:中等 | |
图示为两质点、做匀速圆周运动的向心加速度大小随半径变化的图线,其中表示质点的图线是一条双曲线,表示质点的图线是过原点的一条直线。由图线可知,在半径逐渐增大的过程中( ) A.质点的线速度大小保持不变 B.质点的线速度大小保持不变 C.质点的角速度不断增大 D.质点的角速度不断增大
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4. 难度:中等 | |
如图所示,虚线表示某电场的等势面,等势面的电势图中已标出。一带电粒子仅在电场力作用下由点运动到点,粒子的运动轨迹如图中实线所示。设粒子在点时的速度大小为、电势能为,在点时的速度大小为、电势能为。则下列结论正确的是( ) A.粒子带正电,, B.粒子带负电,, C.粒子带正电,, D.粒子带负电,,
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5. 难度:中等 | |
近年来,人类发射了多枚火星探测器,火星进行科学探究,为将来人类登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础。假设火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,若测得该探测器运动的周期为,则可以算得火星的平均密度,式中是一个常量,该常量的表达式为(已知引力常量为) A. B. C. D.
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6. 难度:简单 | |
下列图中线圈按图示方向运动时(图示磁场均为匀强磁场,除B项外,其余选项中的磁场范围均足够大)能产生感应电流的是( ) A. B. C. D.
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7. 难度:中等 | |
一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生了某种衰变而形成了如图所示的两个圆形径迹,则( ) A.该原子核发生了衰变 B.该原子核发生了衰变 C.打出衰变粒子的反冲核沿小圆逆时针运动 D.该原子核的衰变过程结束后,其系统的总质量略有增加
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8. 难度:中等 | |
如图甲所示为一台小型发电机的构造示意图,其线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示。发电机线圈内阻为,接灯泡的电阻为,则( ) A.电压表的示数为 B.发电机的输出功率为 C.时刻,穿过线圈的磁通量最大 D.时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大
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9. 难度:中等 | |
利用图示装置可以做力学中的许多实验. (1)以下说法正确的是____________. A.利用此装置“研究匀变速直线运动” 时,须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响 B.利用此装置探究 “小车的加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a-M关系图象不是直线,就可确定加速度与质量成反比 C.利用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响 (2).小华在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,因为不断增加所挂钩码的个数,导致钩码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值随钧码个数的增加将趋近于__________的值.
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10. 难度:中等 | |||||||||||||||||||||||||
一个小灯泡的额定电压为额定电流约为,选用下列实验器材进行实验,并利用实验数据描绘和研究小灯泡的伏安特性曲线。 A.电源:电动势为,内阻不计; B.电压表V1:量程为,内阻约为; C.电压表V2:量程为,内阻约为; D.电流表A1:量程为,内阻约为; E.电流表A2:量程为,内阻约为; F.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为; G.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为; H.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为; 开关,导线若干。 实验得到如下数据(和分别表示通过小灯泡的电流和加在小灯泡两端的电压):
(1)实验中电压表应选用__________;电流表应选用__________;滑动变阻器应选用__________。(请填写器材前对应的字母) (2)请你不要改动已连接导线,补全图甲所示实物电路图_________。闭合开关前,应使滑动变阻器的滑片处在最__________(选填“左”或“右”)端。 (3)在如图乙所示坐标系中画出小灯泡的曲线________。
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11. 难度:中等 | |
如图所示,空中固定一粗糙的水平直杆,将质量为的小环静止套在固定的水平直杆上环的直径略大于杆的截面直径,小环和直杆间的动摩擦因数,现对小环施加一位于竖直面内斜向上,与杆的夹角为的拉力F,使小环以的加速度沿杆运动,求拉力F的大小.已知重力加速度,,
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12. 难度:中等 | |
两平行金属导轨水平放置,导轨间距。一质量的金属棒垂直于导轨静止放在紧贴电阻处,电阻,其他电阻不计。矩形区域内存在有界匀强磁场,磁场的磁感应强度大小,金属棒与两导轨间的动摩擦因数均为,电阻与边界的距离。某时刻金属棒在一水平外力作用下由静止开始向右匀加速穿过磁场,其加速度大小,取。 (1)求金属棒穿过磁场的过程中平均电流的大小; (2)若自金属棒进入磁场开始计时,求金属棒在磁场中运动的时间内,外力随时间变化的关系。 (3)求金属棒穿过磁场的过程中所受安培力的冲量的大小。
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13. 难度:中等 | |
下列说法正确的是__________。 A.容器内气体的压强与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关 B.气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能均随之改变 C.气体分子的运动杂乱无章,但如果温度不变,分子的动能就不变 D.功可以全部转化为热,热量也可能全部转化为功 E.空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压
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14. 难度:中等 | |
如图所示,在一竖直放置的圆环形管道内封闭有一定质量的理想气体.用一绝热的固定活塞C和绝热、不计质量、可自由移动的活塞A将管道内气体分隔成体积相等的两部分,A、C与圆环的圆心O等高,两部分气体的温度均为T0=300K.现保持下部分气体的温度不变,对上部分气体缓慢加热至T=500K,求此时活塞A的位置与O点的连线跟竖直方向OB之间的夹角θ.(不计两活塞的体积)
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