• 1、下列说法正确的是( )
    A、爱因斯坦在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程 B、德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长 C、玻尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律 D、卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型
  • 2、如图所示,一只贮有空气的密闭烧瓶玻璃管与水银气压计相连,气压计的两管内液面在同一水平面上。现降低烧瓶内空气的温度,同时上下移动气压计右管,使气压计左管的水银面保持在原来的水平面上,则气压计两管水银面的高度差Δh与烧瓶内气体降低的温度Δt(摄氏温标之间变化关系的图象为( )

    A、 B、 C、 D、
  • 3、核动力航母利用可控制核裂变释放的核获得动力,核反应方程为:01n+92235U56141Ba+3696Kr+yX。已知光在真空中速度为c92235U比结合能为E13692Kr的比结合能为E256141Ba的比结合能为E3 , 反应过程中释放的核能为E。下列说法错误的是( )
    A、X为中子,y=3 B、反应过程中质量亏损为Ec2 C、三种比结合能的大小关系为E1>E2>E3 D、此核裂变释放核能约为E=141E3+92E2235E1
  • 4、如图所示为氢原子能级图,处于某激发态的大量氢原子向低能级跃迁,共发出6种不同频率的光,已知可见光的能量范围为1.63eV~3.10eV,金属钨的逸出功为4.5eV。下列说法正确的是( )

    A、氢原子初始时处于n=5能级 B、发出的光中有3种可见光 C、红外光照射钨时,可能发生光电效应 D、用发出的光照射钨时,逸出光电子的最大初动能为8.25eV
  • 5、已知氢原子的基态能量为E , 激发态能量En=E1/n2 , 其中n=2,3…。用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速。能使氢原子从第一激发态电离的光子的最大波长为( )
    A、4hc3E1 B、2hcE1 C、4hcE1 D、9hcE1
  • 6、密闭的容器中一定质量的理想气体经过一系列过程,如图所示。下列说法中正确的是( )

    A、ab过程中,气体分子的平均动能增大 B、bc过程中,气体压强不变,体积增大 C、ca过程中,单位体积分子数增大 D、ca过程中,器壁在单位面积上、单位时间内所受气体分子碰撞的次数增多
  • 7、两分子间的分子力与分子间距离的关系图像如图甲所示,分子势能与分子间距离的关系图像如图乙所示。图甲中:r0为分子斥力和引力平衡时两分子间的距离,r3为分子力表现为引力且最大时两分子间的距离;图乙中r1为分子势能为0时两分子间的距离,r2为分子势能最小时两分子间的距离。规定两分子间的距离为无限远时分子势能为0,下列说法正确的是( )

    A、r0=r1 B、r0=r2 C、r1=r3 D、r2=r3
  • 8、下列说法正确的是( )
    A、悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动 B、烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体 C、彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点 D、科技的进步可以使内燃机成为单一热源的热机
  • 9、下列说法正确的是( )
    A、把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面,这是由于针受到了浮力 B、水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,这是因为水在玻璃上不浸润 C、在围绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果 D、在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这只与液体的种类有关,与毛细管的材料无关
  • 10、如图所示,质量均为m的三个带电小球ABC用三根长度均为l的绝缘轻杆相互连接,放置在光滑绝缘的水平面上,在C球上施加一个水平向右的恒力F之后,三个小球一起向右运动,三根轻杆刚好都伸直且没有弹力,F的作用线反向延长线与AB间轻杆相交于杆的中点,(已知F,m,l为常量,k为静电力常量),求:

    (1)、系统的加速度大小
    (2)、A、B、C三球电荷量的数值
    (3)、若恒力变为原来的3倍,则三根轻杆的弹力分别是多少?
  • 11、如图所示,ABCD为竖直平面内固定轨道,其中AB光滑,BC为长度L=4m的粗糙水平面,CD为光滑的四分之一圆弧,半径R=0.8m。一个质量m=2.5kg的物体,从斜面上A点由静止开始下滑,A点距离水平面BC的高度h=1.8m , 物体与水平面BC间的动摩擦因数μ=0.2 , 轨道在BC两点平滑连接。当物体到达D点时,继续竖直向上运动。不计空气阻力,g10m/s2。求:

    (1)、物体运动到B点时的速度大小vB
    (2)、物体能到达D点上方,距离D点的最大高度差H
    (3)、物体最终停止的位置到B点的距离x
  • 12、民用客机和航母上舰载机的起飞跑道长度有很大差别,查阅资料获悉:

    (1)、已知某民用客机的起飞跑道长为2km , 起飞速度为60m/s。求飞机起飞的最小加速度;
    (2)、如图所示为舰载机起飞的简化模型。舰载机由静止开始在长为L1=200m的水平跑道上以加速度a1=5.0m/s2匀加速直线运动,再在长为L2=62.5m的倾斜跑道上以加速度a2=4.0m/s2匀加速直线运动,直到起飞。飞机可看作质点,倾斜跑道看作斜面,不计拐角处的影响,求舰载机从开始运动到起飞经历的时间。
  • 13、在验证系统机械能守恒的实验中,某同学为了延长重物的下落时间,设计了如图甲所示的实验装置。让m2从高处由静止开始下落,m1拖着的纸带上打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量。如图乙是实验中获取的一条纸带,0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示。已知打点计时器的频率为f=50Hz,m1=40g,m2=120g , (结果均保留两位有效数字),则

    (1)、在纸上打下计数点5的速度大小v5=m/s
    (2)、在打点05的过程中,系统动能的增量ΔEk=J,系统重力势能的减少量ΔEp=J(当地的重力加速度g9.8m/s2)。在实验中发现小球重力势能的减少量总是略大于小球动能的增加量,分析原因可能是(只需说明一种即可);
    (3)、若该同学作出12v2h图像如图丙所示,则重力加速度大小g=m/s2
  • 14、如图所示,利用光电门研究匀变速直线运动的实验装置。

    (1)、实验时,测出遮光条的宽度d , 在砝码盘中放上砝码,让滑块从光电门1的右侧由静止释放,用数字毫秒计测出遮光条经过光电门1和2的时间分别为t1t2 , 测出从光电门1到光电门2所用的时间为Δt , 则计算滑块加速度的表达式为a=(用dt1t2Δt表示)
    (2)、某次测量得到的一组数据为:d=1.00cmt1=0.040s,t2=0.020s,Δt=0.500s , 计算可得,滑块通过光电门1的速度大小v1=m/s , 滑块的加速度大小a=m/s2(保留2位有效数字)。
    (3)、某同学采取另一种实验方案,撤去光电门1,在某位置静止释放滑块,记录滑块的释放位置到光电门2的距离x , 记录遮光条的遮光时间t , 多次改变滑块的释放位置,重复实验。记录下的距离为x1x2x3 , 时间为t1t2t3 , 以x为纵轴,1t2为横轴,描点作图得到一条过原点的倾斜直线,已知该直线的斜率为k , 则滑块匀变速运动过程中的加速度大小a=(用dk表示).
  • 15、如图所示,放在足够大的水平桌面上的薄木板的质量m1=1kg , 木板中间某位置叠放着质量m2=2kg的小物块,整体处于静止状态.已知物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.25 , 木板与桌面间的动摩擦因数μ2=0.3 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2 , 薄木板足够长。现对木板施加水平向右的恒定拉力F=12N , 木板和物块保持相对静止一起向右运动,且运动位移为x1=2m时,撤去拉力F , 木板和小物块继续运动一段时间后均静止。下列说法中正确的是( )

    A、撤去拉力F时,木板的速度v=3m/s B、撤去拉力F后,木板继续运动的位移为0.5m C、木板与物块之间的滑动摩擦力对两个物体所做的总功为1.5J D、全过程中产生的总热量为24J
  • 16、如图所示,真空中有两个点电荷,Q1=9.0×108C,Q2=1.0×108C , 分别固定在x轴的坐标为0和6cm的位置上。下列说法正确的是( )

    A、x坐标轴上x=9cm处的电场强度为0 B、x坐标轴上x=12cm处的电场强度为0 C、0cm<x<6cmx>9cm区域的电场强度方向沿x轴正向 D、x<0cmx>6cm区域的电场强度方向沿x轴负向
  • 17、质量为0.5kg的石块从10m高处以30°角斜向上方抛出,初速度v0的大小为5m/s。不计空气阻力,g10m/s2。关于石块落地的速度大小,下列说法中正确的是( )
    A、与石块质量无关 B、与石块的初速度无关 C、与石块初速度的仰角有关 D、与石块抛出的高度有关
  • 18、如图所示为旋转脱水拖把,其工作原理:拖把杆向下压一个螺距,拖把头就转动一圈。现某拖把杆内有一段长度为15cm的螺杆通过拖把杆下段与拖把头接在一起,螺杆的螺距(相邻螺纹之间的距离)d=3cm , 拖把头的半径为10cm , 拖把杆上段相对螺杆向下运动时拖把头就会旋转,把拖把头上的水甩出去。某次脱水时,拖把杆上段1s内匀速下压了15cm , 该过程中拖把头匀速转动,则( )

    A、拖把杆向下运动的速度为0.2m/s B、拖把头边缘的角速度为10πrad/s C、拖把头转动的线速度为2πm/s D、拖把头的转速为1r/s
  • 19、如图所示,物块A套在光滑水平杆上,连接物块A的轻质细线与水平杆间所成夹角为θ=53° , 细线跨过同一高度上的两光滑定滑轮与质量相等的物块B相连,定滑轮顶部离水平杆距离为h=0.2m , 现将物块B由静止释放,物块AB均可视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8 , 不计空气阻力,则( )

    A、物块A与物块B速度大小始终相等 B、当物块A经过左侧定滑轮正下方时,物块B的速度为0 C、物块B下降过程中,B所受重力始终大于拉力 D、物块A能达到的最大速度为2m/s
  • 20、如图,某一小球以v0=4m/s的速度水平抛出,在落地之前经过空中AB两点,在A点小球的速度与水平方向的夹角为45° , 在B点小球的速度与水平方向的夹角为60° , 空气阻力忽略不计,g10m/s2 , 下列说法正确的是( )

    A、小球经过0.2s到达A B、在B点的速度为43m/s C、小球从A点运动到B点的时间为4(31)10s D、AB之间的水平距离为1.6m
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