如图为氢原子能级图,可见光的光子能量范围为
。下列说法正确的是( )
A.大量处在
的高能级的氢原子向
能级跃迁时,发出的光有一部分是可见光
B.大量处在
能级的氢原子向
能级跃迁时,发出的光 是紫外线
C.大量处在
能级的氢原子向
能级跃迁时,发出的光都应具有显著的热效应
D.处在
能级的氢原子吸收任意频率的紫外线光子都能发生电离

水平地面上有一固定的斜面体,一木块从粗糙斜面底端以一定的初速度沿斜面向上滑动后又沿斜面加速下滑到底端.则木块
A.上滑时间等于下滑时间
B.上滑的加速度大小大于下滑的加速度大小
C.上滑过程与下滑过程中速度的变化量相等
D.上滑过程与下滑过程中机械能的减小量相等

传感器是一种采集信息的重要器件,如图所示是一种测定压力的电容式传感器.当待测压力F作用于可动膜片电极上时,以下说法中正确的是( )

A.若F向上压膜片电极,电路中有从a到b的电流
B.若F向上压膜片电极,电路中有从b到a的电流
C.若F向上压膜片电极,电路中不会出现电流
D.若电流表有示数,则说明压力F发生变化
某同学利用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律.该同学经正确操作得到打点纸带,在纸带后段每两个计时间隔取一个计数点,依次为1、2、3、4、5、6、7,测量各计数点到第一个打点的距离h,并正确求出打相应点时的速度v.各计数点对应的数据见下表:
| 计数点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| h(m) | 0.124 | 0.194 | 0.279 | 0.380 | 0.497 | 0.630 | 0.777 |
| v(m/s) | 1.94 | 2.33 | 2.73 | 3.13 | 3.50 | ||
| v2(m2/s2) | 3.76 | 5.43 | 7.45 | 9.80 | 12.3 |
请在图乙坐标中,描点作出v2—h 图线;由图线可知,重锺下落的加速度g′= m/s2(保留三位有效数字);若当地的重力加速度g= 9.80m/s2,根据作出的图线,能粗略验证自由下落的重锺机械能守恒的依据 .

如图,半径为R的圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点。有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以相同的速率
通过P点进入磁场,不考虑粒子间的相互作用。这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的
。则,下列说法中正确的是( )
A.该区域内磁场的磁感应强度的大小为![]()
B.该区域内磁场的磁感应强度的大小为![]()
C.粒子在磁场中运动的半径为![]()
D.粒子在磁场中运动的最长时间为

如图所示,半圆有界匀强磁场的圆心O1在X轴上,OO1距离等于半圆磁场的半径,磁感应强度大小为B1。虚线MN,平行X轴且与半圆相切于P点。在MN上方是正交的匀强电场和匀强磁场,电场场强大小为E,方向沿X轴负向,磁场磁感应强度大小为B2。B1,B2方向均垂直纸面,方向如图所示。有一群相同的正粒子,以相同的速率沿不同方向从原点O射入第I象限,其中沿x轴正方向进入磁场的粒子经过P点射入MN后,恰好在正交的电磁场中做直线运动,粒子质量为m,电荷量为q (粒子重力不计)。求:
(1) 粒子初速度大小和有界半圆磁场的半径。
(2) 若撤去磁场B2,则经过P点射入电场的粒子从y轴出电场时的坐标。
(3)试证明:题中所有从原点O进入第I象限的粒子都能在正交的电磁场中做直线运动。

如下图a所示,某实验小组对“利用频闪照相研究平抛运动规律”装置进行了改制,在装置两侧都装上完全相同的斜槽A、B,但位置有一定高度差,白色与黑色两个相同的小球A、B都由斜槽某位置静止释放。启动闪光连拍相机对上述实验过程拍照。实验后对照片做一定处理并建立直角坐标系,得到如图所示的部分小球位置示意图。
(1)根据小球位置示意图可以判断闪光间隔为______________s。(g=10m/s2)
(2)(多选题)根据部分小球位置示意图,下列说法正确的是 ( )
(A)白球A先释放,黑球B后释放
(B)A球抛出点坐标(0,0)
(C)B球抛出点坐标(0.95,0.50)
(D)两小球释放位置到平抛槽口的高度差相同
R(W) | 166 | 71.4 | 50.0 | 33.3 | 25.0 | 20.0 |
U(V) | 8.3 | 5.9 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | 2.9 |
1/R (´10-2 W-1) | 0.60 | 1.40 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
1/U (V-1) | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.35 |

北京时间5月15日晚22点,2011年国际田联钻石联赛上海站结束了男子110米栏争夺,刘翔以13.07s获得冠军,创造了该项目今年世界最好成绩!由于刘翔把起跑八步上栏改成七步上栏,从而使起跳时距栏的水平距离增大,若刘翔过栏时的最高点仍在栏的正上方同一高度处,则刘翔上栏双脚离地时(不计空气阻力)
A. 速度不变,增大速度与水平方向的夹角
B. 速度增大,同时增大速度与水平方向的夹角
C. 速度增大,同时速度与水平方向的夹角不变
D. 速度增大,同时减少速度与水平方向的夹角

如图所示,ABC为一透明材料做成的柱形光学元件的横截面,该种材料折射率n=2,AC为一半径为R的
圆弧,D为圆弧面圆心,ABCD构成正方形,在D处有一点光源。若只考虑首次从圆弧AC直接射向AB、BC的光线,从点光源射入圆弧AC的光中,有一部分不能从AB、BC面直接射出,求这部分光照射圆弧AC的弧长。
如图所示,倾角为30°的光滑斜面的下端有一水平传送带,传送带正以6 m/s的速度运动,运动方向如图所示.一个质量为2 kg的物体(物体可以视为质点),从h=3.2 m高处由静止沿斜面下滑,物体经过A点时,不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其动能损失.物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,物体向左最多能滑到传送带左右两端AB的中点处,重力加速度g=10 m/s2,则:
(1)传送带左右两端AB间的距离l至少为多少?
(2)上述过程中物体与传送带组成的系统产生的摩擦热为多少?
(3)物体随传送带向右运动,最后沿斜面上滑的最大高度h为多少?

同学们知道,将两个金属电极插入任何一个水果中就可以做成一个水果电池,但日常生活中我们很少用“水果电池”,这是为什么呢?某学习小组的同学准备就此问题进行探究.
(1)同学们通过查阅资料知道将锌、铜两电极插入水果中,电动势大约会有1伏多一点.晓宇同学找来了一个土豆做实验,当用量程为0~3V、内阻约50kΩ的伏特表测其两极时读数为0.96V.但当他将四个这样的水果电池串起来给标称值为“3V,0.5A”的小灯泡供电时,灯泡并不发光.检查灯泡、线路均没有故障,而用伏特表测量其电压确实能达到3V多.据您猜想,出现这种现象的原因应当是: (不要求写分析、推导过程).
(2)晓宇同学用欧姆表直接测“土豆电池”的两极,读得此时的读数为30Ω.小丽同学用灵敏电流表直接接“土豆电池”的两极,测得电流为0.32mA,根据前面用伏特表测得的0.96V电压,由全电路欧姆定律得:
.因而晓宇同学说土豆的内阻为30Ω,而小丽同学则说是3kΩ.请你判断,用晓宇或小丽同学的方法测量“土豆电池”的内阻,结果是否准确,为什么?请分别说明理由.
(3)若实验室除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:
A.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻为1Ω)
B.灵敏电流表A2(量程为0~0.6mA,内阻为800Ω)
C.灵敏电流表A3(量程为0~300μA,内阻未知)
D.滑动变阻器R1 (最大阻值约10Ω)
E.滑动变阻器R2(最大阻值约2kΩ)
F.定值电阻(阻值2kΩ)
G.变阻箱(0~9999Ω)
①为了能尽可能准确测定“土豆电池”的电动势和内阻,实验中应选择的器材是 (填器材前的字母代号).
②在右方框中画出应采用的电路.
如图甲所示,电路的左侧是一个电容为C的电容器,电路的右侧是一个环形导体,环形导体所围的面积为S。在环形导体中有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小随时间变化的规律如图乙所示。则在0~t0时间内电容器 ( )


虚线是用实验方法描绘出的某一静电场的一簇等势线及其电势的值,一带电粒子只在电场力作用下飞经该电场时,恰能沿图中的实线AC运动,则下列判断正确的是( )


A.粒子一定带负电
B.粒子在A点的电势能大于在C点的电势能
C.粒子在A点的动能大于在C点的动能
D.A点的场强小于C点的场强
如图所示为物体做直线运动的v﹣t图象.若将该物体的运动过程用x﹣t图象表示出来(其中x为物体相对出发点的位移),则如图答案中的四幅图描述正确的是( )
A.
B.
C.
D. 
做直线运动的甲、乙两物体的位移一时间图象如图所示,则

A.当乙开始运动时,两物体相距20m
B.在0~10s这段时间内,物体间的距离逐渐变大
C.在10s~25s这段时间内,物体间的距离逐渐变小
D.两物体在10s时相距最远,在25s时相遇
如图所示,水平粗糙传送带AB距离地面的高度为h,以恒定速率v0顺时针运行.甲、乙两滑块(可视为质点)之间夹着一个压缩轻弹簧(长度不计),在AB的正中间位置轻放它们时,弹簧立即弹开,两滑块以相同的速率分别向左、右运动.下列判断正确的是( )

A. 甲、乙滑块可能落在传送带的同一侧,且距释放点的水平距离相等
B. 甲、乙滑块刚离开弹簧时一定是一个减速运动、一个加速运动
C. 甲、乙滑块可能落在传送带的左右两侧,但距释放点的水平距离一定不相等
D. 甲、乙滑块不可能同时从A、B两端离开传送带
如图所示,一个质量为m的物体以某一初速度从空中O点向x轴正方向水平抛出,它的轨迹方程为y=kx2,重力加速度为g.那么以下说法正确的是( )
A.初速度大小为
B.比值y / x与t 2成正比
C.运动过程中重力做功的表达式为W=mgx2/k D.O点的曲率半径为2k
如图所示,理想变压器初级线圈的匝数为1100,次级线圈的匝数为55,初级线圈两端a、b接正弦交流电源,在原线圈前串接一个电阻
的保险丝,电压表V的示数为220V,如果负载电阻
,各电表均为理想电表,则

A.电流表A的示数为1A B.变压器的输出电压为5.5V
C.保险丝实际消耗的功率为1.21W D.负载电阻实际消耗的功率为22W
如图所示,两足够长的平行光滑金属导轨
、
相距为
,导轨平面与水平面的夹角
,导轨电阻不计,磁感应强度为
的匀强磁场垂直于导轨平面向上。长为
的金属棒
垂直于
放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为
、电阻为
。导轨的上端连接一个定值电阻
(阻值
)。闭合开关
,给金属棒施加一个平行于导轨向上、大小为
的恒力
,金属棒由静止开始运动,当上滑距离为
时速度恰好达到最大,重力加速度为
。求:
(1)金属棒能达到的最大速度
的大小;
(2)金属棒由静止开始上滑距离
的过程中,金属棒上产生的热量
。

空间某一静电场的电势
在
轴上分布如图所示,
轴上两点B、C点电场强度在
方向上的分量分别是
、
,下列说法中正确的有( )
A.
的大小大于
的大小
B.
的方向沿
轴正方向
C.电荷在
点受到的电场力在
方向上的分量最大
D.负电荷沿
轴从
移到
的过程中,电场力先做正功,后做负功
