| 1. 单选题 | 详细信息 |
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场是物理学中的重要概念。引力场是传递物体间万有引力作用的媒介。类比电场的性质,下列关于引力场的说法正确的是( )
A . 若质量为m的物体在引力场中某点受力为F,则该点引力场强度大小为
B . 若引力场中物体质量m变为原来的2倍,则引力场强度变为原来的
C . 物体在某点的引力势能等于将物体从引力势能零点移动到该点时引力所做的功
D . 在引力场中,引力对物体做正功,则系统的引力势能减小
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| 2. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,倾角为θ的光滑绝缘斜面下半部分存在垂直斜面向上的匀强磁场,一单匝圆形线圈用细绳挂在斜面上,圆心恰好位于磁场边界。从t=0开始,磁感应强度B随时间t变化的规律为B=kt(k为常数,且k>0)。圆形线圈半径为r,磁场变化过程中线圈始终未离开斜面,则( )
A . t1时刻,穿过线圈的磁通量为
B . 线圈中感应电流方向为顺时针
C . 线圈感应电流逐渐增大
D . 绳子的拉力逐渐增大
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| 3. 单选题 | 详细信息 |
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一静止的
U原子核发生衰变,其衰变方程为 U→ Th+X,生成的两粒子处于匀强磁场中,速度方向与磁场方向垂直,其运动轨迹正确的是( )
A .
B .
C .
D .
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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微信运动步数的测量是通过手机内电容式加速度传感器实现的。如图,M极板固定,当手机的加速度变化时,N极板只能按图中标识的“前后”方向运动。图中R为定值电阻。下列对传感器描述正确的是( )
A . 静止时,电流表示数为零,电容器两极板不带电
B . 由静止突然向前加速时,电容器的电容增大
C . 由静止突然向前加速时,电流由b向a流过电流表
D . 保持向前匀减速运动时,电阻R以恒定功率发热
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| 5. 多选题 | 详细信息 |
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已知金属钾的逸出功为2.22eV,氢原子的能级如图所示。一群处在n=4能级的氢原子,当它们自发跃迁到较低能级时( )
A . 最多可以辐射出6种不同频率的光子
B . 由n=4向n=3跃迁时辐射的光子波长最短
C . 辐射出的光子中,有2种能够使金属钾发生光电效应
D . 用辐射出的所有光子照射金属钾板,遏止电压为10.53V
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| 6. 多选题 | 详细信息 |
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如图是某环境温度监测电路,理想变压器的原、副线圈匝数比为5∶1,原线圈接220
sin100πt(V)交变电流,副线圈接温度监测电路,热敏电阻Rt阻值随温度升高而降低,当电流超过某值时,会触发报警器R0。下列说法正确的有( )
A . 副线圈交变电流频率为10Hz
B . R0报警时,说明环境温度升高
C . 环境温度升高时,变压器输入功率增大
D . 当
s时,交流电压表的读数为22V
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| 7. 多选题 | 详细信息 |
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如图甲所示,水平放置的“[”形光滑导轨宽为L,导轨左端连接阻值为R的电阻。导轨间存在两个相同的矩形匀强磁场I、Ⅱ。质量为m的金属杆在恒力作用下向右运动,金属杆始终与导轨垂直且接触良好,其速度v随时间t变化图像如图乙所示。T3时刻金属杆恰好进入磁场Ⅱ,图中物理量均为已知量,不计其他电阻。下列说法正确的有( )
A . 金属杆初始位置与磁场I左边界距离为
B . 通过两磁场区域时,流经导体棒的电量相等
C . 磁场的磁感应强度大小为
D . 金属杆在磁场Ⅱ中做匀减速直线运动
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| 8. 多选题 | 详细信息 |
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如图,质量均为2kg的两小物块A、B放置在绝缘光滑的无限长水平面上,带电量均为+1.0×10-4C,初始距离为3m。某时刻给物块A水平向右4m/s的初速度,之后两物块均沿直线运动,且未发生碰撞。g取10m/s2。静电力常量取9×109N·m2/C2。则( )
A . A释放时加速度大小为5m/s2
B . 两物块运动过程中机械能守恒
C . 运动过程中两物块电势能先增大后减小
D . 末状态B的速度大于4m/s
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| 9. 实验探究题 | 详细信息 | ||||||||||||||
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下图是一种自动控制房内空气PM2.5含量的电路。直流电源电动势为10V、内阻为2Ω,电磁铁线圈内阻不计,PM2.5传感器Rx的电阻与PM2.5含量的关系如下表。闭合开关S1、S2 , 空气净化器开始工作,当PM2.5含量低于30μg/m3时,电磁铁的电流增大到0.5A,衔铁恰好被吸引下来,净化器停止工作。
Rx阻值与PM2.5含量对照表
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| 10. 实验探究题 | 详细信息 |
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为测量一电源的电动势及内阻,某小组设计了如下实验方案。
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