• 1、氢原子从高能级向低能级跃迁时,会产生四种频率的可见光,其光谱如图甲所示。氢原子从能级6跃迁到能级2产生可见光Ⅰ,从能级3跃迁到能级2产生可见光Ⅱ,用同一双缝干涉装置研究这两种光的干涉现象,得到如图乙和图丙所示的干涉条纹,用这两种光分别照射如图丁所示的实验装置,都能产生光电效应。下列说法正确的是(  )

    A、图甲中的Hα对应的是Ⅱ B、图乙中的干涉条纹对应的是Ⅱ C、Ⅰ的光子动量小于Ⅱ的光子动量 D、Pa移动,电流表示数为零时Ⅰ对应的电压表示数比Ⅱ的小
  • 2、如图所示,空间存在正方体区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,三个区域的侧面竖直,中轴线在同一水平线上。区域Ⅰ中存在水平向右的加速电压U1;区域Ⅱ中存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B1=15T , 区域Ⅱ中前后表面为两带电金属板,后表面带正电,前表面带负电,电势差的大小为U2=1.0×104V , 间距d=10cm;区域Ⅲ中的平面bdhf将该区域分成两个三棱柱,三棱柱abdefh中存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B2(大小未知),三棱柱bcdfgh中存在与平面cdhg平行由c指向d的匀强电场,电场强度大小为E=5.0×105V/m。一比荷为k=1.0×107C/kg的带正电的粒子由区域Ⅰ左侧面的中心O点静止释放,经区域Ⅰ中的电场加速后沿直线穿过区域Ⅱ,最终由区域Ⅲ左侧表面的中心垂直该侧面进入区域中,粒子经时间t1=2π×107s第一次运动到bdhf面,且此时的速度与ab边平行。已知区域Ⅲ的abad边界足够大,忽略粒子的重力。求:

    (1)区域Ⅰ中的电压U1

    (2)三棱柱abdefh中磁感应强度B2的大小;

    (3)粒子从射入区域Ⅲ到第四次通过bdhf面的时间以及第二次与第四次通过bdhf面上位置的间距。

  • 3、如图所示,倾角为α=30°的斜面体ABC固定,质量为m的滑块a(可视为质点)由斜面体上的A点以v0=10m/s的初速度沿斜面体下滑,质量为m、长为L=6m的长木板b放在水平面上,左端与斜面体的底端衔接,长木板的上表面与斜面体的底端相平齐。已知AB=12.8m、BC=7m,滑块a与AB、BC以及长木板上表面的动摩擦因数分别为μ1=32μ2=35μ3=12 , 长木板与水平面间的动摩擦因数为μ4=15 , 重力加速度g=10m/s2 , 假设滑块a经过C点时的速度大小不变,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:

    (1)滑块a滑上长木板b时的速度大小;

    (2)整个过程中长木板b的位移。

  • 4、如图所示,倾角为α=30°的斜面体固定,下端封闭长为L=150cm的玻璃管,用两段长度均为l=10cm的水银柱将气柱1、2封闭,将玻璃管开口向上静置在斜面上,稳定时气柱1、2的长度分别为l1=40cm,l2=50cm,已知环境温度为t=-23℃,大气压强恒为p0=75cmHg。(以下结果均保留两位有效数字)

    (1)仅将玻璃管在竖直平面内沿顺时针方向缓慢转过60°,稳定时空气柱1、2的长度分别为多少?

    (2)仅将环境的温度缓慢升高到77℃,通过分析计算是否有水银溢出。

  • 5、某实验小组的同学利用实验室提供的实验器材制成了简易欧姆表,电路图如图所示,已知电源的电动势为E=3.0V , 内阻为r=1.5Ω , 电流表的是程为20mA , 内阻为rg=50Ω , 两滑动变阻器的调节范围足够大。

    (1)、用笔画线代替导线完成电路连接
    (2)、该简易欧姆表有两个倍率,开关断开时,欧姆表的倍率为“×10”,滑动变阻器R2接入电路的电阻值为R2=Ω , 在红黑两表笔间接一未知电阻Rx , 电流表的指针指在15mA处,则Rx=Ω;如果开关闭合,欧姆表的倍率为“×1”,滑动变阻器R1接入电路的电阻值为R1=Ω(保留三位有效数字),两表笔短接,欧姆调零时,滑动变阻器R2接入电路的电阻值为R2'=Ω
    (3)、如果该欧姆表的电池使用时间太长,电动势减小,内阻略微变大,但该欧姆表仍能进行欧姆调零,在测量电阻时,测量值(填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
  • 6、某实验小组的同学利用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律,在铁架台上固定一角度测量仪,用一长度为L的细线拴接一小球,自然下垂时小球刚好位于光电门处。首先用游标卡尺测量了小球的直径d(d<<L),然后将小球拉离平衡位置一个角度α,使小球由静止释放,记录小球经过光电门时的挡光时间t,多次改变角度α,并记录每次所对应的挡光时间,已知重力加速度为g。

    (1)、用50分度的游标卡尺测量小球的直径时,游标卡尺的读数如图乙所示,该小球的直径d=mm;
    (2)、实验时(填“需要”或“不需要”)测量小球的质量m;
    (3)、通过记录的实验数据,以cosα为横轴,欲将图线拟合成一条直线应以(填“t2”“t1t”或“1t2”)为纵轴,若该过程小球的机械能守恒,则图线的斜率k=(用题中所给字母表示)。
  • 7、如图所示,半径为R=4m的圆弧轨迹沿竖直方向固定,倾角为α=53°的光滑斜面与弧形轨道BCDE相切于B点,D点为轨迹的最低点,O为圆心,其中COD=θ=37° , 质量为m=0.5kg可视为质点的物体由A点静止释放,经过一段时间运动到B点,由于物体与圆弧轨道不同位置之间的动摩擦因数不相同,物体在BCD段做匀速圆周运动。已知A点到B点的距离为x=4m , 物体在BC段与CD段克服摩擦力做的功分别为W1W2 , 重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6sin53°=0.8 , 忽略空气阻力。则下列说法正确的是(  )

    A、物体从BD的过程,合力的冲量等于零 B、W1:W2=16:37 C、物体在BC两点重力的瞬时功率之比为4:3 D、物体在CD两点对轨道的压力大小之比为12:13
  • 8、一带正电的物体仅在电场力作用下沿x轴正方向运动,物体的动能随位移的变化规律如图所示,已知物体所带的电荷量为q , 坐标原点为电势零点。则下列说法正确的是(  )

    A、02x0区域电场方向沿x轴正方向 B、0x0x02x0区域电场强度大小之比为1:2 C、x0处的电势为E0q D、0与2x0处的电势差为E0q
  • 9、如图甲所示,一导体棒与导线构成闭合回路,然后用绝缘轻绳悬挂在天花板上,空间存在一圆形磁场区域,导体棒刚好与圆的水平直径重合,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度的大小随时间的变化规律如图乙所示。已知圆形磁场区域的半径为r=0.2m , 导体棒的质量为m=0.4kg、长度为L=0.6m、电阻R=π100Ω , 当t=4s时绝缘轻绳的张力刚好为零,忽略导线以及轻绳的重力,重力加速度g=10m/s2。则下列说法正确的是(  )

    A、04s内,流过导体棒的电流方向向右 B、B0=5T C、流过导体棒的电流为2A D、2s时,轻绳的张力为0.4N
  • 10、6G通信能力将达到5G的10倍以上,5G向6G的发展是从万物互联向“万物智联,数字李生”的一个过程,只要有卫星信号就能够实现6G通讯。假设如图所示的四颗卫星刚好覆盖全球通讯,四颗卫星到地面的高度相等,已知地球的半径为R,同步卫星到地面的高度为地球半径的6倍,公转周期为T,引力常量为G,忽略四颗卫星间的万有引力,下列说法正确的是(  )

    A、地球的密度为1372πGT2 B、地球表面的重力加速度为686π2RT2 C、四颗卫星到地球表面的高度为2R D、四颗卫星的环绕周期为22343T
  • 11、如图甲所示为一列水平向右传播的简谐横波上的两质点a、b,两质点之间的距离为x=3m,a、b两质点的振动图像分别如图乙、丙所示,已知波长λ>3m。下列说法正确的是(  )

    A、该波的波长可能为18m B、该波的波速为1.2m/s C、从t=0时刻起1.5s内,质点a通过的路程为(3+1)m D、从t=0时刻起1.5s内,质点b通过的路程为23m
  • 12、如图所示,两人用轻绳拴接一重物于O点,跨过两侧的定滑轮AB用外力缓慢地竖直提升重物,已知OA<OB,AOOB与竖直方向夹角分别为αβαβ变化),左右两侧施加的外力大小分别为F1F2 , 两定滑轮处在同一高度。则下列说法正确的是(  )

    A、F1>F2 B、F1一直减小,F2也一直减小 C、F1F2为定值 D、F1F2的合力大于重物的重力
  • 13、甲、乙两小球在光滑的水平面上沿同一直线相向运动,已知小球甲的质量小于小球乙的质量,两小球碰撞前后的位移随时间的变化规律如图所示。则下列说法正确的是(  )

    A、图线A为碰前乙的位移—时间图像 B、图线C为碰后甲的位移—时间图像 C、小球甲、乙的质量之比为1∶2 D、两小球的碰撞为非弹性碰撞
  • 14、如图所示为某透明介质制成的棱镜截面,该截面由14扇形和直角三角形构成,已知OA=RB=30° , 一细光束由平面上的A点斜射入棱镜,细光束在D点刚好发生全反射,已知弧长AC等于弧长DC的3倍,光在真空中的速度为c。下列说法正确的是(  )

    A、该透明介质的折射率为3 B、光束在A点入射角的正弦值为22 C、光线第一次射出棱镜时从BC边射出 D、光束从A点射入到第一次从棱镜中射出的时间为23+6R3c
  • 15、如图甲、乙所示的交流电分别加在两定值电阻R1、R2两端,已知R1=2R2 , 若两图中的横、纵坐标均为已知量,图甲为正弦曲线。则下列说法正确的是(  )

    A、甲图中交流电压的有效值为2U0 B、乙图中交流电压的有效值为3U02 C、0~T2时间内两定值电阻R1、R2上产生的热量之比为1:16 D、0~T时间内两定值电阻R1、R2上产生的热量之比为1:5
  • 16、大量处在激发态n的氢原子向基态跃迁时能向外辐射三种不同波长的光子,三种光子的波长分别为λ1λ2λ3 , 且有λ1>λ2>λ3 , 波长为λ1的光能使某种金属发生光电效应现象。则下列说法正确的是(  )
    A、n=4 B、波长为λ3的光一定能使该金属发生光电效应现象 C、λ1=λ2+λ3 D、跃迁后的氢原子电势能不变
  • 17、兔子在草地上吃草时(可视为质点),被离它x0=50m处的猎狗发现,立即加速向兔子追击。兔子在∆t=0.5s后发觉并立即逃跑。假设猎狗和兔子在同一水平直线上运动,且猎狗从静止开始以大小为a1=4m/s2的加速度匀加速到最大速度v1=20m/s,之后保持匀速运动;兔子从静止开始以大小为a2=8m/s2的加速度匀加速到最大速度v2=16m/s,之后也保持匀速运动。求:

    (1)猎狗出发后,它经多长时间第一次与兔子速度大小相等;

    (2)若猎狗能追上兔子,则追上前两者之间的最大距离;

    (3)若在猎狗和兔子运动的同一直线上有一兔子洞,兔子能以最大速度入洞,猎狗要保持自身安全必须在洞口前减速为零。猎狗减速时最大加速度大小为a3=4m/s2。兔子恰好能逃脱猎豹的追捕,求兔子吃草时离洞口的距离。

  • 18、无人机是一种能够垂直起降的小型遥控飞机,目前正得到越来越广泛的应用。某无人机的质量为15kg,从地面由静止开始匀加速向上起飞,经过4s离地高度h=40m,g取10m/s2

    (1)求无人机匀加速上升时加速度的大小。

    (2)上升过程中无人机是超重还是失重?若无人机恒受到15N的空气阻力,则无人机提供的升力是多少?

    (3)若无人机离地40m时开始悬停,此时发动机突然停止提供升力,忽略空气阻力,2s后无人机离地面多高?

  • 19、如图所示为某种“电磁枪”的原理图。在竖直向下的匀强磁场中,两根相距L的平行长直金属导轨水平放置,左端接电容为C的电容器,一导体棒放置在导轨上,与导轨垂直且接触良好,不计导轨电阻及导体棒与导轨间的摩擦。已知磁场的磁感应强度大小为B,导体棒的质量为m、接入电路的电阻为R。开关闭合前电容器的电荷量为Q。

    (1)、求闭合开关瞬间通过导体棒的电流I;
    (2)、求闭合开关瞬间导体棒的加速度大小a。.
  • 20、某同学利用实验室实验装置进行 “探究匀变速直线运动运动规律”的实验,某次测量的纸带如图所示。如图甲是实验得到纸带的一部分,每相邻两计数点间有四个点未画出。相邻计数点的间距已在图中给出,打点计时器电源频率为50Hz。

    (1)、打B点时的速度为m/s,则小车的加速度大小为m/s2(结果均保留3位有效数字)。
    (2)、另一同学同学通过多次操作从其中选择了一条比较清晰的纸带,并选取了第一个比较清晰的点为计数点O,并依次计算出到O点的距离x与所用时间t的比值xt , 作出了xtt的图像,如图乙所示,坐标系中已标出的坐标值为已知量,则O点的速度为vO= , 加速度为a=(均用b、c、 d表示)。

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