1. 难度:简单 | |
下列说法正确的是( ) A.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变短 B.用频率为ν的光照射某金属研究光电效应,遏止电压为Uc,则该金属的逸出功为hν-eUc C.有核能释放的核反应一定有质量亏损 D.由波尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减少,电势能增大
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2. 难度:简单 | |
如图甲所示,在某部电梯的顶部安装一个能够显示拉力大小的传感器,传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球.若该电梯在竖直方向行驶时突然停止,传感器显示弹簧弹力大小F随时间t变化的图象如图乙所示,g为重力加速度,则( ) A.电梯突然停止前可能在加速上升 B.电梯停止后小球向下运动,加速度小于g C.电梯停止后小球向上运动,加速度小于g D.0~t1时间内小球处于失重状态,t1~t2时间内小球处于超重状态
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3. 难度:中等 | |
2019 年 11 月 5 日 01 时 43 分,我国在西昌卫展发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射了第 49 颗北斗导航卫星。该卫星属倾斜地球同步轨道卫星,标志着北斗三号系统 3 颗倾斜地球同步轨道卫星全部发射完毕。倾斜地球同步轨道卫星是运转轨道面与地球赤道面有夹角的轨道卫星, 它的运行周期与“同步卫星”相同(T=24h),运动轨迹如图所示。关于该北斗导航卫星说法正确的是( ) A.该卫星与地球上某一位置始终相对静止 B.该卫星的高度与“同步卫星”的高度相等 C.该卫星运行速度大于第一宇宙速度 D.该卫星在一个周期内有 2 次经过赤道上同一位置
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4. 难度:中等 | |
某同学欲估算飞机着陆时的速度,他假设飞机在平直跑道上做匀减速运动,飞机在跑道上滑行的距离为s,从着陆到停下来所用的时间为t,实际上,飞机的速度越大,所受的阻力越大,则飞机着陆时的速度应是( ) A. B. C. D.
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5. 难度:中等 | |
一个内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则( ) A.球A的线速度必定等于球B的线速度 B.球A的角速度必定小于球B的角速度 C.球A的运动周期必定小于球B的运动周期 D.球A对筒壁的压力必定大于球B对筒壁的压力
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6. 难度:中等 | |
如图所示,两个带电小球A、B分别处于光滑绝缘的竖直墙面和斜面上,且在同一竖直平面内。用水平向左的推力F作用于B球,两球在图示位置静止。现将B球沿斜面向上移动一小段距离,发现A球随之向上移动少许,两球在虚线位置重新平衡。重新平衡后与移动前相比,下列说法错误的是 A.墙面对A的弹力变小 B.斜面对B的弹力不变 C.推力F变大 D.两球之间的距离变大
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7. 难度:中等 | |
如图所示,空间某处存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,一个带负电的金属小球从M点水平射入场区,经一段时间运动到N点,关于小球由M到N的运动,下列说法正确的是( ) A. 小球可能做匀变速运动 B. 小球一定做变加速运动 C. 小球动能可能不变 D. 小球机械能守恒
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8. 难度:中等 | |
如图所示,左侧为一个固定在水平桌面上的半径为R的半球形碗,碗口直径AB水平,O点为球心,右侧是一个足够长固定斜面,一根不可伸长的轻质细绳跨过碗口及定滑轮,两端分别系有可视为质点的小球m1和m2,且m1>m2。开始时m1恰在A点,m2在斜面上且距离斜面顶端足够远,此时连接两球的细绳与斜面平行且恰好伸直,C点在圆心O的正下方,不计一切阻力及摩擦。当m1由静止释放开始运动,则下列说法中正确的是 A.在m1从A点运动到C点的过程中,m1的机械能一直减少 B.当m1运动到C点时,m1的速率是m2速率的倍 C.若m1运动到C点时细绳突然断开,在细绳断开后,m1能沿碗面上升到B点 D.m2沿斜面上滑过程中,地面对斜面的支持力始终保持恒定
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9. 难度:简单 | |
某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动。他设计的装置如图甲所示。在小车A后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50Hz,长木板下垫着小木片以平衡摩擦力。 (1)若已测得打点纸带如图乙所示,并测得各计数点的间距(已标在图上)。A为运动的起点,则应选________段来计算A碰前的速度,应选________段来计算A和B碰后的共同速度(以上两空选填“AB”“BC”“CD”或“DE”)。 (2)已测得小车A的质量m1=0.4kg,小车B的质量m2=0.2kg,则碰前两小车的总动量为________kg·m/s,碰后两小车的总动量为________kg·m/s。
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10. 难度:困难 | |
如图甲所示是一个多量程多用电表的简化电路图,请完成下列问题。 (1)多用电表的红表笔应是图甲中的______端(填“A”或“B”)。 (2)测量直流电流、直流电压和电阻各有两个量程。当选择开关S旋到位置5、6时,电表用来测量_________;当S旋到位置________时,电表可测量直流电流,且量程较大。 (3)某同学用此多用表测量某电学元件的电阻,选用“×10”倍率的欧姆挡测量,发现多用表指针偏转很小,因此需选择_________(填“×1”或“×100”)倍率的欧姆挡。若该多用表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但此表仍能欧姆调零,用正确使用方法再测量同一个电阻,则测得的电阻值将_________(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。 (4)某实验小组利用下列器材研究欧姆挡不同倍率的原理,组装如图乙所示的简易欧姆表。实验器材如下:
A.干电池(电动势E为3.0V,内阻r不计); B.电流计G(量程300 μA,内阻99Ω); C.可变电阻器R; D.定值电阻R0=1Ω; E.导线若干,红黑表笔各一只。 ① 表盘上100 μA刻度线对应的电阻刻度值是___________Ω; ②如果将R0与电流计并联,如图丙所示,这相当于欧姆表换挡,则换挡后可变电阻器R阻值应调为_________Ω,换挡前、后倍率之比为___________。
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11. 难度:中等 | |
如图所示,物块A(可视为质点)放在水平面上的木板B上用一根细绳通过动滑轮连接,滑轮两侧细线保持水平且足够长。己知A、B间的动摩擦因数μ1=0.5,B与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,物块A的质量为、木板B的质量为,不计细线和滑轮的质量,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2.开始时A、B均静止,现在滑轮的轴上施加水平向右的拉力F。 (1)若拉力F=12N,求B对A的摩擦力? (2)要使A、B不发生相对滑动,F不得超过多少?
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12. 难度:困难 | |
间距为l的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,如图所示。倾角为θ的导轨处于大小为B1、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅰ中,水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为2m的“联动双杆”(由两根长为l的金属杆cd和ef,用长度为L的刚性绝缘杆连接构成),在“联动双杆”右侧存在大小为B2、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅱ,其长度大于L。质量为2m、长为l的金属杆ab从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨(无能量损失),杆ab与“联动双杆”发生碰撞,碰后杆ab和cd合在一起形成“联动三杆”。“联动三杆”继续沿水平导轨进入磁场区间Ⅱ并从中滑出。运动过程中,杆ab,cd和ef与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直。已知杆ab,cd和ef电阻均为R=0.02 Ω,m=0.1 kg,l=0.5 m,L=0.3 m,θ=30°,B1=0.1 T,B2=0.4 T。不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应。求: (1)杆ab在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小v; (2)ab杆在倾斜轨道上的速度时的加速度; (3) “联动三杆”滑过磁场区间Ⅱ产生的焦耳热Q。
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13. 难度:中等 | |
根据热学知识,下列说法中正确的是 。 A.布朗运动是分子的运动,牛顿运动定律不再适用 B.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点 C.在温度不变的条件下压缩一定量的理想气体,此过程中气体一定对外放热 D.温度高的物体的内能一定大,但分子平均动能不一定大 E.从屋檐上做自由落体运动的小水滴呈球形,是由于液体表面张力的作用
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14. 难度:简单 | |
如图甲所示,气缸(足够长)开口向右、固定在水平桌面上,气缸内用横截面积为S的活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞与气缸壁之间的摩擦忽略不计.轻绳跨过光滑定滑轮将活塞和地面上质量为m的重物连接.开始时气缸内外压强相同,均为大气压P0(mg<P0S,g为重力加速度),轻绳处在伸直状态,气缸内气体的温度为T0,体积为V0.现用力拖动气缸使其缓缓向左移动(温度不变)至重物刚离开地面,接着缓慢降低气体的温度,使得气缸内气体的体积恢复为V0,求: (i)重物刚离开地面时气缸向左移动的距离d; (ii)气体体积恢复为V0时的温度T.
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15. 难度:简单 | |
振动周期为T,振幅为A,位于x=0点的被波源从平衡位置沿y轴正向开始做简谐运动,该波源产生的一维简谐横波沿x轴正向传播,波速为v,传播过程中无能量损失,一段时间后,该振动传播至某质点P,关于质点P振动的说法正确的是( ) A.振幅一定为A B.周期一定为T C.速度的最大值一定为v D.开始振动的方向沿y轴向上或向下取决于他离波源的距离 E.若P点与波源距离s=vT,则质点P的位移与波源的相同
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16. 难度:中等 | |
如图为半径为R的半球玻璃体的横截面,圆心为O,MN为过圆心的一条竖直线.现有一单色光沿截面射向半球面,方向与底面垂直,入射点为B,且.已知该玻璃的折射率为,求: (1)光线PB经半球体折射后出来的光线与MN直线的交点到顶点A的距离并作出光路图; (2)光线PB以B点为轴,从图示位置沿顺时针方向逐渐旋转60°的过程,请说出光线在经半球体的底面第二次折射时会有什么情况发生?
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