| 1. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,内壁光滑半径大小为R的圆轨道竖直固定在桌面上,一个质量为m的小球静止在轨道底部A点.现用小锤沿水平方向快速击打小球,击打后迅速移开,使小球沿轨道在竖直面内运动.当小球回到A点时,再次用小锤沿运动方向击打小球,通过两次击打,小球才能运动到圆轨道的最高点.已知小球在运动过程中始终未脱离轨道,在第一次击打过程中小锤对小球做功W1 , 第二次击打过程中小锤对小球做功W2 . 设先后两次击打过程中小锤对小球做功全部用来增加小球的动能,则
A .
B .
C .
D . 1
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| 2. 单选题 | 详细信息 |
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下列关于近代物理的说法,正确的是( )
A . 玻尔理论成功解释了各种原子发出的光谱
B . 能揭示原子具有核式结构的事件是氢原子光谱的发现
C . 光电效应实验现象的解释使得光的波动说遇到了巨大的困难
D . 质能方程E=mc2揭示了物体的能量和质量之间存在着密切的确定关系,提出这一方程的科学家是卢瑟福
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| 3. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,圆柱体的A点放有一质量为M的小物体P,使圆柱体缓慢匀速转动,带动P从A点转到A′点,在这个过程中P始终与圆柱体保持相对静止.那么P所受静摩擦力f的大小随时间t的变化规律是( )
A .
B .
C .
D .
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比n1:n2=5:1,电阻R=20Ω,L1、L2为规格相同的两只小灯泡,S1为单刀双掷开关.原线圈接正弦交变电源,输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示.现将S1接1、S2闭合,此时L2正常发光.下列说法正确的是( )
A . 输入电压u的表达式u=20
sin(50πt)V
B . 只断开S2后,L1、L2均正常发光
C . 只断开S2后,原线圈的输入功率增大
D . 若S1换接到2后,R消耗的电功率为0.8W
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| 5. 多选题 | 详细信息 |
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如图甲所示,质量m=3.0×10﹣3kg的“
A . 0﹣0.10 s内线圈中的感应电动势大小为3V
B . 开关K闭合瞬间,CD中的电流方向由C到D
C . 磁感应强度B2的方向竖直向下
D . 开关K闭合瞬间,通过细杆CD的电荷量为0.03 C
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| 6. 多选题 | 详细信息 |
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2017年1月23日,我国首颗1米分辨率C频段多极化合成孔径雷达(SAS)卫星“高分三号”正式投入使用,某天文爱好者观测卫星绕地球做匀速圆周运动时,发现该卫星每经过时间t通过的弧长为l,该弧长对应的圆心角为θ弧度,已知引力常量为G,则下列说法正确的是( )
A . 卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度大小为
B . 卫星绕地球做匀速圆周运动的角速度为2π
C . 地球的质量为
D . 卫星的质量为
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| 7. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,两等量异种电荷在同一水平线上,它们连线的中点为O,竖直面内的半圆弧光滑绝缘轨道的直径AB水平,圆心在O点,圆弧的半径为R,C为圆弧上的一点,OC为竖直方向的夹角为37°,一电荷量为+q,质量为m的带电小球从轨道的A端由静止释放,沿轨道滚动到最低点时,速度v=2
,g为重力加速度,取无穷远处电势为零,则下列说法正确的是( )
A . 电场中A点的电势为
B . 电场中B点的电势为
C . 小球运动到B点时的动能为2mgR
D . 小球运动到C点时,其动能与电势能的和为1.6mgR
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| 8. 实验探究题 | 详细信息 |
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某同学用如图甲所示的装置来验证动量守恒定律,该装置由水平长木板及固定在木板一端的硬币发射器组成,硬币发射器包括支架、弹片即弹片释放装置.释放弹片可将硬币以某一初速度弹出.已知一元硬币和五角硬币与长木板间动摩擦因数相同.主要实验步骤如下:
①将一元硬币置于发射槽口,释放弹片将硬币发射出去,硬币沿着长木板中心线运动,在长木板中心线的适当位置取一点O,测出硬币停止滑动时硬币右侧到O点的距离.再从同一位置释放弹片将硬币发射出去,重复多次,取该距离的平均值记为x1 , 如图乙所示; ②将五角硬币放在长木板上,使其左侧位于O点,并使其直径与中心线重合.按步骤①从同一位置释放弹片,重新弹射一元硬币,使两硬币对心正碰,重复多次,分别测出两硬币碰后停止滑行时距O点距离的平均值x2和x3 , 如图丙所示.
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| 9. 实验探究题 | 详细信息 |
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某同学利用下列器材测量两节干电池的电动势和内阻.
A.待测干电池两节 B.电压表Vl、V2 , 量程均为3V,内阻很大 C.定值电阻Ro(阻值未知) D.电阻箱R E.导线和开关.
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| 10. 计算题 | 详细信息 |
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如图所示为一皮带传送装置,其中AB段水平,长度LAB=4m,BC段倾斜,长度足够长,倾角为θ=37°,AB和BC在B点通过一段极短的圆弧连接(图中未画出圆弧)传送带以v=4m/s的恒定速率顺时针运转.现将一质量m=1kg的工件(可看做质点)无初速度地放在A点,已知工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.5.
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