| 1. 单选题 | 详细信息 |
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如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。圆环初始时静止。将图中开关S由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到( )
A . 拨至M端或N端,圆环都向左运动
B . 拨至M端或N端,圆环都向右运动
C . 拨至M端时圆环向左运动,拨至N端时向右运动
D . 拨至M端时圆环向右运动,拨至N端时向左运动
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| 2. 单选题 | 详细信息 |
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甲、乙两个物块在光滑水平桌面上沿同一直线运动,甲追上乙,并与乙发生碰撞,碰撞前后甲、乙的速度随时间的变化如图中实线所示。已知甲的质量为1kg,则碰撞过程两物块损失的机械能为( )
A . 3 J
B . 4 J
C . 5 J
D . 6 J
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| 3. 单选题 | 详细信息 |
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“嫦娥四号”探测器于2019年1月在月球背面成功着陆,着陆前曾绕月球飞行,某段时间可认为绕月做匀速圆周运动,圆周半径为月球半径的K倍。已知地球半径R是月球半径的P倍,地球质量是月球质量的Q倍,地球表面重力加速度大小为g。则“嫦娥四号”绕月球做圆周运动的速率为( )
A .
B .
C .
D .
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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如图,悬挂甲物体的细线拴牢在一不可伸长的轻质细绳上O点处;绳的一端固定在墙上,另一端通过光滑定滑轮与物体乙相连。甲、乙两物体质量相等。系统平衡时,O点两侧绳与竖直方向的夹角分别为α和β。若α=70°,则β等于( )
A . 45°
B . 55°
C . 60°
D . 70°
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| 5. 单选题 | 详细信息 |
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真空中有一匀强磁场,磁场边界为两个半径分别为a和3a的同轴圆柱面,磁场的方向与圆柱轴线平行,其横截面如图所示。一速率为v的电子从圆心沿半径方向进入磁场。已知电子质量为m,电荷量为e,忽略重力。为使该电子的运动被限制在图中实线圆围成的区域内,磁场的磁感应强度最小为( )
A .
B .
C .
D .
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| 6. 多选题 | 详细信息 |
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1934年,约里奥—居里夫妇用α粒子轰击铝箔,首次产生了人工放射性同位素X,反应方程为:
。X会衰变成原子核Y,衰变方程为 ,则( )
A . X的质量数与Y的质量数相等
B . X的电荷数比Y的电荷数少1
C . X的电荷数比
的电荷数多2
D . X的质量数与 的质量数相等
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| 7. 多选题 | 详细信息 |
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在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为220V,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,R1、R2、R3均为固定电阻,R2=10
,R3=20 ,各电表均为理想电表。已知电阻R2中电流i2随时间t变化的正弦曲线如图(b)所示。下列说法正确的是( )
A . 所用交流电的频率为50Hz
B . 电压表的示数为100V
C . 电流表的示数为1.0A
D . 变压器传输的电功率为15.0W
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| 8. 多选题 | 详细信息 |
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如图,∠M是锐角三角形PMN最大的内角,电荷量为q(q>0)的点电荷固定在P点。下列说法正确的是( )
A . 沿MN边,从M点到N点,电场强度的大小逐渐增大
B . 沿MN边,从M点到N点,电势先增大后减小
C . 正电荷在M点的电势能比其在N点的电势能大
D . 将正电荷从M点移动到N点,电场力所做的总功为负
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| 9. 实验探究题 | 详细信息 |
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某同学利用图(a)所示装置验证动能定理。调整木板的倾角平衡摩擦阻力后,挂上钩码,钩码下落,带动小车运动并打出纸带。某次实验得到的纸带及相关数据如图(b)所示。
已知打出图(b)中相邻两点的时间间隔为0.02 s,从图(b)给出的数据中可以得到,打出B点时小车的速度大小vB=m/s,打出P点时小车的速度大小vP=m/s(结果均保留2位小数)。 若要验证动能定理,除了需测量钩码的质量和小车的质量外,还需要从图(b)给出的数据中求得的物理量为。 |
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| 10. 实验探究题 | 详细信息 |
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已知一热敏电阻当温度从10℃升至60℃时阻值从几千欧姆降至几百欧姆,某同学利用伏安法测量其阻值随温度的变化关系。所用器材:电源E、开关S、滑动变阻器R(最大阻值为20 Ω)、电压表(可视为理想电表)和毫安表(内阻约为100 Ω)。
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