如图甲所示,一物块置于水平地面上。现用一个与竖直方向成θ角的力F拉物块,使力F沿顺时针方向转动,并保持物块始终沿水平方向做匀速直线运动;得到拉力F与θ变化关系图线如图乙所示,根据图中信息可知物块与地面之间的动摩擦因数为
A.
B.
C.
D. ![]()

处于基态的一群氢原子受某种单色光的照射时, 只发射波长为
、
、
的三种单色光,且
>
>
,则照射光的波长为( )
(A)
(B)
+
+
(C)
(D)
下列说法中,正确的是 。
A.卢瑟福提出的原子核式结构模型,可以解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
B.Th核发生一次α衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了2
C.比结合能越大,原子核中核子结合得越不牢固,原子核越不稳定
D.元素的放射性说明射线原子的核外有大量的电子
磁场中某区域的磁感线如图所示,下列论述正确的是
A.a、b两处的磁感应强度大小Ba<Bb
B.a、b两处的磁感应强度大小Ba>Bb
C.两条磁感线的空隙处不存在磁场
D.磁感线上某点的切线方向就是该点的磁场方向

2011年11月1日,国家发展改革委等联合印发《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》,决定从2012年10月1日起,按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。下列有关白炽灯使用过程中的说法错误的是 ( )
A.利用了奥斯特发现的电流的磁效应原理
B.能量守恒,但能量可利用的品质较低
C.能量不守恒
D.能量的耗散从能量转化的角度反映出自然界中宏观过程的方向性。
如图所示,一轻绳上端系在车的左上角的A点,另一轻绳一端系在车左端B点,B点在A点正下方,A、B距离为b,两绳另一端在C点相结并系一质量为m的小球,绳AC长度为![]()
,绳BC长度为
。两绳能够承受的最大拉力均为
。求:
(1)绳BC刚好被拉直时,车的加速度是多大? (要求画出受力图)
(2)在不拉断轻绳的前提下,求车向左运动的最大加速度是多大?(要求画出受力图)

两物块A、B用轻弹簧相连,质量均为2kg,初始时弹簧处于原长,A、B两物块都以v=6m/s的速度在光滑的水平地面上运动,质量4kg的物块C静止在前方,如图所示.B与C碰撞后二者会粘在一起运动.求在以后的运动中:
(1)当弹簧的弹性势能最大时,物块A的速度为多大?
(2)系统中弹性势能的最大值是多少?

如图所示,在xoy平面内,MN与y轴平行,间距为d,其间有沿x轴负方向的匀强电场。y轴左侧有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B1;MN右侧空间有垂直纸面不随时间变化的匀强磁场。质量为m、电荷量为q的粒子以v0的速度从坐标原点O沿x轴负方向射入磁场,经过一段时间后再次回到坐标原点,此过程中粒子两次通过电场,总时间
。粒子重力不计。求:
(1)左侧磁场区域的最小宽度;
(2)电场区域电场强度的大小;
(3)右侧磁场区域宽度及磁感应强度满足的条件。

随着现代科学的发展,大量的科学发现促进了人们对原子、原子核的认识,下列有关原子、原子核的叙述正确的是
A.卢瑟福α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构
B.天然放射现象表明原子核内部有电子
C.在所有核反应中,质量数和电荷数均守恒
D.重核的裂变和轻核的聚变都会有质量亏损,都会产生巨大的能量
如图所示,某中学航天兴趣小组的同学将静置在地面上的质量为
(含水)的自制“水火箭”释放升空,在极短的时间内,质量为
的水以相对地面为
的速度竖直向下喷出。已知重力加速度为
,空气阻力不计,下列说法正确的是( )

A.火箭的推力来源于火箭外的空气对它的反作用力
B.水喷出的过程中,火箭和水机械能守恒
C.火箭获得的最大速度为![]()
D.火箭上升的最大高度为![]()
如图,质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一圆弧光滑轨道,BC段是长为L的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点,一质量为m的滑块在小车上从A点静止开始沿轨道滑下,重力加速度为g。
(1)若固定小车,求滑块运动过程中对小车的最大压力;
(2)若不固定小车,滑块仍从A点由静止下滑,然后滑入BC轨道,最后从C点滑出小车,已知滑块质量
,在任一时刻滑块相对地面速度的水平分量是小车速度大小的2倍,滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ,求:
滑块运动过程中,小车的最大速度vm;
滑块从B到C运动过程中,小车的位移大小s。

如图所示的空间中0点,放一质量为m,带电量为+q的微粒,过0点水平向右为x轴,竖直向下为y轴,MN为边界线,上方存在水平向右的匀强电场E,下方存在水平向左的匀强电场E′和垂直纸面向里的匀强磁场。OM=h,若从静止释放此微粒,微粒一直沿直线OP穿过此区域,θ=600,若在O点给它一沿x方向的初速v。,它将经过MN上的C点。电场强度E和E′大小未知求:
①第一次通过MN上的C点的坐标;
②匀强磁场的磁感应强度B。

如图甲所示为双缝干涉实验的装置示意图,现要利用这套装置来测量某种单色光的波长。

(1)装置示意图中有三个电学元件的名称空缺,关于它们的说法正确的是_____。
A.①是双缝,③是滤光片
B.②是双缝,③是单缝
C.②是单缝,③是双缝
(2)用20分度的游标卡尺测量双缝间距如图乙所示,双缝间距d=_____mm。

(3)图丙为实验得到的干涉条纹,用测量头测出了第1条和第6条亮纹中心间的距离为
,已知双缝到光屏的距离为l,则所测单色光波长的计算式为
_____(用题中所给的字母表示)。
将质量m=2kg的小物块从斜面底端以一定的初速度沿斜面向上滑出,斜面上的速度传感器可以在计算机屏幕上得到其速度大小随时间的变化关系图象如图所示,求:
(1)物块上滑和下滑的加速度a1、a2.
(2)斜面的倾角θ及物块与斜面间的动摩擦因数μ;
(3)物块从开始到再次回到斜面底端时,克服摩擦所产生的热能Q.

(8分)① 下列有关实验的描述中,正确的是________。
A.在“验证力的平行四边形定则”实验中,拉橡皮筋的细绳应稍长一些
B.在“探究弹
簧弹力与其伸长量”关系的实验中,作出弹力和弹簧长度的图象也能求出弹簧的劲度系数[来源:学&科&网Z&X&X&K]
C.在“油膜法测分子直径”实验中,需要秤出痱子粉的质量
D.在“验证机械能守恒定律”的实验中,必须由v=gt求出打某点时纸带的速度
② 如左下图(1)所示为某同学所安装的“探究加速度与合外力、质量关系”的实验装置,在图示状态下,开始做实验。请指
出该同学在实验装置和操作中的主要错误:(至少举出两处)
错误1_________________________________________
错误2_________________________________________

在如图所示的电路中,输入电压U恒为8 V,灯泡L标有“3 V,6 W”字样,电动机线圈的电阻RM=1 Ω。若灯泡恰能正常发光,下列说法正确的是( )

A.电动机的输入电压是5 V
B.流过电动机的电流是0.5 A
C.电动机的效率是80%
D.整个电路消耗的电功率是10 W
如图所示为理想变压器的示意图,其原副线圈的匝数比为3:1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接图乙所示的正弦交流电,图甲中Rt为热敏电阻(其阻值随温度的升高而变小),R为定值电阻。下列说法正确的是
A.交流电压u最大值为36V
B.若Rt处的温度升高,则电流表的示数变小
C.若Rt处的温度升高,则变压器的输入功率变大
D.变压器原、副线圈中的磁通量随时间的变化率之比为3:1

空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随x变化的图象如图所示,带电粒子在此空间只受电场力作用.下列说法中正确的是( )
A.在-x1处释放一带负电的粒子,它能运动到x1处
B.带正电的粒子以一定的速度由-x1处沿x轴正方向运动的过程中,它的动能先增大后减小
C.带负电的粒子以一定的速度由-x1处沿x轴正方向运动到x1处,它在x1处的速度小于在-x1处的速度
D.带正电的粒子在x2处的电势能比x1处的电势能大、与x3处的电势能相等

有两颗人造地球卫星,它们的质量之比m1:m2=1:2,它们运行的线速度之比v1:v2=1:2.那么它们运行的周期之比为 ,它们所受的向心力大小之比为 .
如图所示,质量为m1=0.2kg的小物块A,沿水平面与小物块B发生正碰,小物块B质量为m2=1kg.碰撞前A的速度大小为v0=3m/s,B静止在水平面上.由于两物块的材料未知,将可能发生不同性质的碰撞,已知A、B与地面间的动摩擦因素均为μ=0.2,重力加速度g取10m/s2,试求碰后B在水平面上滑行的时间.