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甲图中,在表面层,分子间的作用力表现为斥力
B.乙图中,当感应圈两个金属球间有火花跳过时,导线环两个小球间也跳过了火花,这时导线环
接收到了电磁波
C.丙图中,由图可知当驱动力的频率∫跟固有频率6相差越大,振幅越大
D.丁图中,1是热敏电阻,2是金属热电阻
5.一个处于匀强磁场中的静止放射性原子核,由于发生了衰变而生成α,b两粒子,在磁场中形成
如图所示的两个圆形径迹,两圆半径之比为1:45,下列判断正确的是
A.该原子核发生了衰变
B.
a粒子做顺时针运动
C.
原来静止的核,其原子序数为92
D.两粒子的运动周期相等
6.已知物体从地球上的逃逸速度(第二宇宙速度)2=
2GME,其中G、Mg、RE分别是引力常量、
RE
地球质量和半径,在目前天文观测范围内宇宙物质的平均密度为102kgm3,如果我们认为宇宙是
一个均匀大球体,其密度使得它的逃逸速度大于光在真空中的速度,因此任何物体都不能脱离宇宙
已知光速C=2.9979×10ms,引力常量G=6.67×10-11Nm2/kg2,则宇宙的半径的数量级为
A.1024m
B.1026m
C.1028m
D.1030m
71905年,爱因斯坦把普朗克的量子化概念进一步推广,成功地解释了光电效应现象,提出了光子
说。在给出与光电效应有关的四个图像中,下列说法正确的是()
A,图1中,如果先让锌板带负电,再用紫外线灯照射锌板,则验电器的张角一直变大
B,根据图2可知,黄光越强,光电流越大,说明光子的能量与光强有关
C.图3,若电子的电荷量用e表示,4、U,、普朗克常量h已知,则该金属的截止频率为
ev
V--
h
D.图4中,光电子初动能E,随入射光频率V的增大而增大
8.如图所示,光滑水平面上静止一质量为M-80kg的平板小车,现有一质量为m=40kg的小孩站立于
小车后端。小孩以对地w2s的速度向后跳离小车,对这一过程,下列说法正确的是(
A.小车对小孩的作用力的冲量大小为80N·s
B.小车对小孩做的功为80J
C.小孩做的功可能为130J
D.小孩做的功可能为100J
9.如图所示,图中阴影部分ABC为一透明材料做成的柱形光学元件的横截面,该种材料折射率n=2。
AC为一半径为R的1/4圆弧,D为圆弧的圆心,ABCD构成正方形,在D处有一激光。激光在平
面ABCD内以角速度ω匀速转动,P为激光在AB、BC两边上的亮斑,已知光在真空中的传播速度
为c。若只考虑首次从圆弧AC直接射向AB、BC的光线。当激光从沿DA方向顺时针转到DC方
向的过程中,下列说法正确的是(
A.AB边上有激光射出的长度占AB边的
B
B.微光在平面ABCD内传播的最长时间为+2②
C
C.P点运动到AB边中点时速度大小为
D.P点在BC边上做匀变速运动
10.如图所示为LC电路中,电容C为0.4F,电感L为1mH,已充电的平行板电容器两极板水平放
置。开关S断开时,极板间有一带电灰尘恰好静止。不考虑磁场能的损失,不计空气阻力,g取
10m/s2。从开关S闭合开始计时,有关灰尘在电容器内的运动情况。下列说法正确的是(
A.灰尘作简谐振动
B.灰尘加速度最大时,电容器刚好放电完毕
C.线圈中磁场能的变化周期为4π×105S
D.灰尘最大加速度大小为20m/s2
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是
符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
11.下列说法正确的是()
A.由爱因斯坦的质能方程E=mc2可知质量和能量可以相互转化
A.距A点1m处的P质点,在0一20s内所经过的路程为48cm
B.A发出的波刚好完全传过B点时,A在向上振动
C.传播过程中,10.8s时第一次出现离平衡位置的位移为24cm的点
D.在0~18s内从A点发出的半个波前进过程中遇到7个波峰
13.如图所示,在光滑水平面上,有边长=0.8m的正方形导线框abcd,其质量m=0.1kg,电阻为R,
自感系数为L。该导线框的bc边在0时刻从x=0处以速度
4m/s进入磁感应强度为B0.5T的有界匀强磁场区域,磁场区域
宽度为S0.2m,磁场方向与导线框垂直(竖直向下),忽略空气阻
力,在导线框的运动过程中,下列说法正确的是()
A.若R=0.162,L=0,导线框中的感应电流方向先顺时针后逆时针
B.若R-0.16①,L0,导线框中产生的焦耳热为0.8J
C,若R0,L=10VSA,导线框在磁场中运动的时间为S
D.若R0,L=103VS/A,导线框在磁场中走过的路程为0.2m
非选择题部分
三、非选择题(本题共5小题,共58分)
14.实验题(1、Ⅱ、Ⅲ题共14分)
14】(6分)(1)两组同学利用不同的实验器材进行碰撞的实验研究。
第一组同学利用气垫导轨进行“探究碰撞中的不变量”这一实验。