| 1. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,一根不可伸长的光滑轻绳,其左端固定于O点,右端跨过位于点O′的固定光滑轴悬挂一质量为M的物体;轻绳OO′段水平,长度为L;绳子上套一可沿绳滑动的轻环P.现在轻环上悬挂一钩码,平衡后,物体上升L.则钩码的质量为( )
A .
M
B . M
C . M
D . M
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| 2. 单选题 | 详细信息 |
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根据氢原子的能级图,现让一束单色光照射到大量处于基态(量子数n=1)的氢原子上,受激的氢原子能自发地发出6种不同频率的光,则照射氢原子的单色光的光子能量为( )
A . 13.6eV
B . 3.4eV
C . 12.75eV
D . 12.09eV
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| 3. 单选题 | 详细信息 |
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水平地面上有两个固定的、高度相同的粗糙斜面甲和乙,底边长分别为L1、L2 , 且L1<L2 , 如图所示.两个完全相同的小滑块A、B(可视为质点)与两个斜面间的动摩擦因数相同,将小滑块A、B分别从甲、乙两个斜面的顶端同时由静止开始释放,取地面所在的水平面为参考平面,则( )
A . 从顶端到底端的运动过程中,由于滑块A克服摩擦而产生的热量比滑块B的大
B . 滑块A到达底端时的动量跟滑块B到达底端时的动量相同
C . 两个滑块从顶端运动到底端的过程中,重力对滑块A做功的平均功率比滑块B的大
D . 两个滑块加速下滑的过程中,到达同一高度时,机械能可能相同
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力F的作用,其下滑的速度﹣时间图线如图所示.已知物体与斜面之间的动摩擦因数为常数,在0~5s,5~10s,10~15s内F的大小分别为F1、F2和F3 , 则( )
A . F1<F2
B . F2>F3
C . F1>F3
D . F1=F3
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| 5. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,A是放在地球赤道上的一个物体,正在随地球一起转动.B是赤道上方一颗近地卫星.A和B的质量相等,忽略B的轨道高度,下列说法错误的是( )
A . A和B做圆周运动的向心加速度大小相等
B . A和B受到的地球的万有引力大小相等
C . A做圆周运动的线速度比B大
D . B做圆周运动的周期比A小
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| 6. 多选题 | 详细信息 |
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在如图所示的虚线MN上方存在着磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,纸面上直角三角形OPQ的角Q为直角,角O为30°,两带电粒子a、b分别从O、P两点垂直于MN同时射入磁场,恰好在Q点相遇,则由此可知( )
A . 带电粒子a的速度一定比b大
B . 带电粒子a的比荷一定比b大
C . 带电粒子a的运动周期一定比b大
D . 带电粒子a的轨道半径一定比b大
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| 7. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中.一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直).设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.则此过程( )
A . 杆的速度最大值为
B . 流过电阻R的电量为
C . 从静止到速度恰好到达最大经历的时间t= +
D . 恒力F做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量
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| 8. 实验探究题 | 详细信息 |
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某同学在研究性学习中,利用所学的知识解决了如下问题:一轻弹簧一端固定于某一深度为h=0.25m、开口向右的小筒中,如图(甲)所示.(弹簧的原长比筒短些),如果本实验的长度测量工具只能测量出筒外弹簧的长度l,现要测出弹簧的原长l0和弹簧的劲度系数,该同学通过改变所挂钩码的个数来改变l,作出F﹣l图线如图(乙)所示.
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| 9. 实验探究题 | 详细信息 |
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某研究小组同学要测量一个未知电源的电动势E及内电阻r.手边的实验器材有:
待测电源 (电动势E约为4V,内阻r 约为0.8Ω),电压表V(量程为1V,内阻RV约为 1KΩ),滑动变阻器R1(0~10.0Ω),滑动变阻器R2(0~100.0Ω),电阻箱R3(0~99.99Ω), 电阻箱R4(0~2.999KΩ),定值电阻R0(阻值为10Ω),开关S,导线若干.
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| 10. 综合题 | 详细信息 |
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对于两物体碰撞前后速度在同一直线上,且无机械能损失的碰撞过程,可以简化为如下模型:A、B两物体位于光滑水平面上,仅限于沿同一直线运动,当它们之间的距离大于等于某一定值d时,相互作用力为零;当它们之间的距离小于d时,存在大小恒为F的斥力.设A物体质量m1=1.0kg,开始时静止在直线上某点;B物体质量m2=3.0kg,以速度v0从远处沿该直线向A 运动,如图所示,若d=0.10m,F=0.60N,v0=0.20m/s,求:
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