| 1. 单选题 | 详细信息 |
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设竖直向上为y轴正方向,如图曲线为一质点沿y轴运动的位置﹣时间(y﹣t)图象,已知图线为一条抛物线,则由图可知( )
A . t=0时刻质点速度为0
B . 0~t1时间内质点向y轴负方向运动
C . 0~t2时间内质点的速度一直减小
D . t1~t3时间内质点相对坐标原点O的位移先为正后为负
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| 2. 单选题 | 详细信息 |
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下列说法正确的是( )
A . 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
B . β衰变的实质是核内的中子转化成了一个质子和一个电子
C . 结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
D . 放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关
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| 3. 单选题 | 详细信息 |
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“嫦娥”三号探测器经轨道Ⅰ到达P点后经过调整速度进入圆轨道Ⅱ,经过变轨进入椭圆轨道Ⅲ,最后经过动力下降降落到月球表面上.下列说法正确的是( )
A . “嫦娥”三号在地球上的发射速度大于11.2km/s
B . “嫦娥”三号”由轨道Ⅰ经过P点进入轨道Ⅱ时要加速
C . “嫦娥”三号”分别经过轨道Ⅱ、Ⅲ的P点时,加速度相等
D . “嫦娥”三号”在月球表面经过动力下降时处于失重状态
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,在xOy坐标系的第Ⅰ象限中有垂直于纸面向里的匀强磁场,一带电粒子在x轴上的A点垂直于x轴射入磁场,第一次入射速度为v,且经时间t1恰好在O点反向射出磁场,第二次以2v的速度射入,在磁场中的运动时间为t2 , 则t1:t2的值为( )
A . 1:2
B . 1:4
C . 2:1
D . 4:1
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| 5. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,质量为m、长为L的金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B.当棒中通以恒定电流后,金属棒摆起后两悬线与竖直方向夹角的最大值为θ=60°,下列说法正确的是( )
A . 电流方向由N指向M
B . 悬线与竖直方向夹角的最大值为θ=60°时,金属棒处于平衡状态
C . 悬线与竖直方向夹角的最大值为θ=30°时,金属棒速率最大
D . 恒定电流大小为
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| 6. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,aoe为竖直圆o的直径,现有四条光滑轨道a、b、c、d,它们上端均在圆周上,四条轨道均经过圆周的e点分别交于水平地面.现让一小物块分别从四条轨道最上端静止下滑到水平地面,则小物块在每一条轨道上运动时所经历的时间关系为( )
A . ta<td
B . tb>tc
C . td<tc
D . tb>ta
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| 7. 多选题 | 详细信息 |
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如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比为44:5,b是原线圈的抽头,且其恰好位于原线圈的中心,S为单刀双掷开关,负载电阻R=25Ω,电表均为理想电表,在原线圈c、d两端接入如图乙所示的正弦交流电,下列说法中正确的是( )
A . 当S与a连接,t=1×10﹣2s时,电流表的示数为0
B . 当S与a连接,t=1.5×10﹣2s时,电压表示数为50
V
C . 将S由a拨到b时,电阻R消耗的功率为100W
D . 将S由b拨到a时,1s内电阻R上电流方向改变100次
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| 8. 综合题 | 详细信息 |
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某兴趣小组利用如图(a)所示的实验装置探究“小球的平均速度和下落高度的关系”.通过电磁铁控制的小球从A点自由下落,下落开始时自动触发计时装置开始计时,下落经过B时计时结束,从而记录下小球从A运动到B的时间t,测出A、B之间的距离h.
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| 9. 实验探究题 | 详细信息 |
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要测绘一个标有“6V 2.5W”小灯泡的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材:
A.直流电源(6V,内阻未知) B.电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω) C.电流表A(0﹣0.6A,内阻未知) D.滑动变阻器R(0﹣20Ω,5A) E.滑动变阻器R´(0﹣200Ω,1A) F.定值电阻R0(阻值1990Ω) G.开关与导线若干
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| 10. 综合题 | 详细信息 |
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如图所示,质量分布均匀、形状对称的金属块内有一个半径为R的光滑的圆型槽,金属块放在光滑的水平面上且左边挨着竖直墙壁.一质量为m的小球从离金属块做上端R处静止下落,小球到达最低点后向右运动从金属块的右端冲出,到达最高点后离圆形槽最低点的高度为
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