| 1. 单选题 | 详细信息 |
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两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的O,M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中C为ND段电势最低的点,则下列说法正确的是( )
A . q1、q2为等量异种电荷
B . N,C两点间场强方向沿x轴负方向
C . N,D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大
D . 将一正点电荷从N点移到D点,电势能先增大后减小
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| 2. 综合题 | 详细信息 |
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如图所示,两光滑平行金属导轨置于水平面内,两导轨间距为L,左端连有阻值为R的电阻,一金属杆置于导轨上,金属杆右侧存在一磁感应强度大小为B、方向竖直向下的有界匀强磁场区域。已知金属杆质量为m,电阻也为R,以速度v0向右进入磁场区域,做减速运动,到达磁场区域右边界时速度恰好为零。金属杆与导轨始终保持垂直且接触良好,导轨电阻忽略不计。求:
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| 3. 实验探究题 | 详细信息 |
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一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中:
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,一导热性能良好的金属气缸内封闭一定质量的理想气体。现缓慢地向活塞上倒一定质量的沙土,忽略环境温度的变化,在此过程中( )
A . 单位时间内撞击气缸壁单位面积上的分子数增多
B . 气缸内大量分子撞击气缸壁的平均作用力增大
C . 气缸内大量分子的平均动能增大
D . 气体的内能增大
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| 5. 单选题 | 详细信息 |
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频率为
的入射光照射某金属时发生光电效应现象。已知该金属的逸出功为W,普朗克常量为h,电子电荷量大小为e,下列说法正确的是( )
A . 该金属的截止频率为
B . 该金属的遏止电压为
C . 增大入射光的强度,单位时间内发射的光电子数不变
D . 增大入射光的频率,光电子的最大初动能不变
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| 6. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,线圈ABCD匝数n=10,面积S=0.4m2 , 边界MN(与线圈的AB边重合)右侧存在磁感应强度B=
T的匀强磁场,若线圈从图示位置开始绕AB边以ω=10πrad/s的角速度匀速转动。则以下说法正确的是( )
A . 线圈产生的是正弦交流电
B . 线圈在转动过程中产生的最大感应电动势为40V
C . 线圈转动
s时瞬时感应电动势为40 V
D . 线圈产生的感应电动势的有效值为40V
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| 7. 单选题 | 详细信息 |
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2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面。着陆前的部分运动过程简化如下:在距月面15km高处绕月做匀速圆周运动,然后减速下降至距月面100m处悬停,再缓慢降落到月面。已知万有引力常量和月球的第一宇宙速度,月球半径约为1.7×103km,由上述条件不能估算出( )
A . 月球质量
B . 月球表面的重力加速度
C . 探测器在15km高处绕月运动的周期
D . 探测器悬停时发动机产生的推力
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| 8. 多选题 | 详细信息 |
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下列关于原子结构和原子核的说法中正确的是( )
A . 卢瑟福在
粒子散射实验的基础上提出了原子的核式结构模型
B . 天然放射性元素在衰变过程中电荷数和质量数守恒,其放射线在磁场中不偏转的是 射线
C . 据图可知,原子核A裂变成原子核B和C要放出核能
D . 据图可知,原子核D和E聚变成原子核F要吸收能量
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| 9. 多选题 | 详细信息 |
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如图中坐标原点处的质点O为一简谐波的波源,当t=0s时,质点O从平衡位置开始振动,波沿x轴向两侧传播,P质点的平衡位置在1m~2m之间,Q质点的平衡位置在2m~3m之间。t1=2s时刻波形第一次如图所示,此时质点P、Q到平衡位置的距离相等,则( )
A . 波源O的初始振动方向是从平衡位置沿y轴向上
B . 从t2=2.5s开始计时,质点P比Q先回到平衡位置
C . 当t2=2.5s时,P、Q两质点的速度方向相同
D . 当t2=2.5s时,P、Q两质点的加速度方向相同
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| 10. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,质量为m的托盘P(包括框架)悬挂在轻质弹簧的下端处于静止状态,托盘的上表面水平。t=0时刻,将质量也为m的物块Q轻轻放到托盘上,t1时刻P、Q速度第一次达到最大,t2时刻,P、Q第一次下降到最低点,下列说法正确的是( )
A . Q刚放上P瞬间它们的加速度大小为
B . 0~t1时间内弹簧弹力的冲量大于2mgt1
C . 0~t1时间内P对Q的支持力不断增大
D . 0~t2时间内P、Q的重力势能和弹簧弹性势能的总和不断减小
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