| 1. 难度:简单 | |
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美国物理学家于1995年在国家实验室观察到了顶夸克。这是近二十几年粒子物理研究最重要的实验进展之一。正、反顶夸克之间的强相互作用势能可写为 A.
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| 2. 难度:中等 | |
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如图所示,倾角
A.
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| 3. 难度:简单 | |
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关于人造地球卫星,下列说法中正确的是( ) A.卫星可与地球表面上某一纬度线(非赤道)是共面同心圆 B.任何人造地球卫星绕地球运行的轨道都是圆. C.发射人造地球卫星所需的速度大小只决定于轨道高度,而与卫星的质量无关 D.卫星中的水银气压计仍然可以准确读出大气压值
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| 4. 难度:简单 | |
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真空中一半径为
A.该金属球可能带负电 B. C. D.电荷量为
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| 5. 难度:简单 | |
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如图甲所示,在一水平放置的平板
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| 6. 难度:简单 | |
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如图所示,为一自耦变压器,保持电阻
A.滑键 B.滑键 C.滑键 D.滑键
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| 7. 难度:简单 | |
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如图甲所示,正六边形导线框
A. C.
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| 8. 难度:简单 | |
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如图所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的轻质弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度
A.小滑块的质量为 B.轻弹簧原长为 C.弹簧最大弹性势能为 D.小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为
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| 9. 难度:中等 | |
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用图示装置测量重锤的质量,在定滑轮两侧分别挂上重锤和
(1)挡光时间为 (2)作出 (3)若重锤的质量约为 A.
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| 10. 难度:中等 | |
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物理学习小组在测定某电源的电动势E和内阻r时,找来一段电阻率较大的粗细均匀的电阻丝ab替代滑动变阻器,设计了如图甲所示的实验,其中R0是阻值为2Ω的保护电阻,滑动片P与电阻丝始终接触良好。实验时闭合开关,调节P的位置,测得aP的长度x和对应的电压U、电流I数据,并分别绘制了如图乙所示的U—I图象和如图丙所示的
(1)电源的电动势E=______V;内阻r=_____Ω.(保留三位有效数字) (2)已知电阻丝的横截面积S=0.12×10-6m2,电阻丝的电阻率ρ为______Ω•m,安培表内阻为______Ω.(保留两位有效数字) (3)此实验用了图象法处理数据优点是直观,但是不能减少或者消除_________(填“偶然误差”或“系统误差”).
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| 11. 难度:困难 | |
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(14分)火车站上由于工作人员操作失误致使一节车厢以
(1)司机发现车厢向自己驶来开始制动到刚好相遇用的时间. (2)司机发现车厢向自己驶来开始制动时离车厢的距离.
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| 12. 难度:困难 | |
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如图所示,两金属板正对并水平放置,分别与平行金属导轨连接,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区域有垂直导轨所在平面的匀强磁场.金属杆
(1)磁感应强度的大小; (2) (3)要使小球恰好从金属板的边缘离开,
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| 13. 难度:简单 | |
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下列叙述中正确的是 。(填入正确选项前的字母) A.布朗运动就是液体分子的无规则运动 B.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增加而增加 C.对于一定质量的理想气体,温度升高时,压强可能减小 D.已知水的密度和水的摩尔质量,则可以计算出阿伏加德罗常数 E.扩散现象说明分子之间存在空隙,同时分子在永不停息地做无规则运动
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| 14. 难度:中等 | |
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如图所示,一根长L=100cm、一端封闭的细玻璃管开口向上竖直放置,管内用h=25cm长的水银柱封闭了一段长L1=30cm的空气柱。已知大气压强为75cmHg,玻璃管周围环境温度为27°C。求:
①若将玻璃管缓慢倒转至开口向下,玻璃管中气柱将变成多长? ②若使玻璃管开口水平放置,缓慢升高管内气体温度,温度最高升高到多少摄氏度时,管内水银不能溢出。
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| 15. 难度:简单 | |
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如图所示,图甲为某一列简谐横波在t = 0.5 s 时的波形图,图乙为介质中P处质点的振动图象,则关于该波的说法正确的是 。(填入正确选项前的字母)
A.传播方向沿+x方向传播 B.波速为16 m/s C.P处质点振动频率为1Hz D.P处质点在5s内路程为10 m E.P处质点在5s末内位移为0.5 m
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| 16. 难度:简单 | |
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如图所示,△ABC为一直角三棱镜的截面,其顶角∠BAC=30°,AB边的长度为L,P为垂直于直线BCD的光屏,P屏到C的距离为L。一宽度也为L的平行单色光束垂直射向AB面,在屏上形成一条宽度等于
①棱镜的折射率;②沿BC边入射的光线从照射到玻璃砖到射到P屏上所用的时间。
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| 17. 难度:简单 | |
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下列说法中正确的是 。(填入正确选项前的字母) A.卢瑟福提出原子的核式结构模型,建立的基础是 B.发现天然放射现象的意义在于使人类认识到原子核具有复杂的结构 C.原子核内的某一核子与其他核子间都有核力作用 D.核反应方程 E.氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近的轨道过程中,放出光子,电子动能增加,原子的电势能增加。
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| 18. 难度:中等 | |
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如图所示,光滑水平面上有一长板车,车的上表面OA段是一长为L的水平粗糙轨道,A的右侧光滑,水平轨道左侧是一光滑斜面轨道,斜面轨道与水平轨道在O点平滑连接.车右端固定一个处于锁定状态的压缩轻弹簧,其弹性势能为Ep,一质量为m的小物体(可视为质点)紧靠弹簧,小物体与粗糙水平轨道间的动摩擦因数为μ,整个装置处于静止状态.现将轻弹簧解除锁定,小物体被弹出后滑上水平粗糙轨道.车的质量为2m,斜面轨道的长度足够长,忽略小物体运动经过O点处产生的机械能损失,不计空气阻力.求:
①解除锁定结束后小物体获得的最大动能; ②若小物体能滑到斜面轨道上,则小物体能上升的最大高度为多少?
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