1. 单选题 | |
如图所示为运动员投掷铅球时铅球的运动轨迹, 点为铅球运动过程中的最高点,铅球落地时重力势能为零,不计空气阻力,下列说法中正确的是( )
A . 铅球从运动员手上离开后至落地前,一直做匀变速曲线运动,机械能守恒
B . 铅球从运动员手上离开后至落地前,其加速度与速度所成的夹角先变大后变小
C . 投掷过程中,运动员对铅球做的功等于其在 点时的重力势能
D . 铅球从 点至 点所用时间,决定于 之间的直线距离大小
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2. 单选题 | |
如图所示为氢原子能级图,以及从 、4、5、6能级跃迁到 能级时辐射的四条光谱线。则下列叙述正确的有( )
A . 、 、 、 的频率依次增大
B . 可求出这四条谱线的波长之比, 、 、 、 的波长依次增大
C . 处于基态的氢原子要吸收 的能量才能被电离
D . 如果 可以使某种金属发生光电效应, 一定可以使该金属发生光电效应
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3. 单选题 | |
如图甲所示为研究光电效应的实验装置,用频率为 的单色光照射光电管的阴极 ,得到光电流 与光电管两端电压 的关系图线如图乙所示,已知电子电荷量的绝对值为 ,普朗克常量为 ,则( )
A . 极材料的逸出功为
B . 只增大光的频率时,图乙中饱和电流 的值会增大
C . 时, ,意味着光电子具有一定的初速度
D . 测量 区间的光电流时, 极应该与电源的负极相连
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4. 单选题 | |
如图所示,空间存在足够大的水平方向的匀强电场,绝缘的曲面轨道处于匀强电场中,曲面上有一带电金属块在力 的作用下沿曲面向上移动。已知金属块在向上移动的过程中,力 做功40J,金属块克服电场力做功10J,金属块克服摩擦力做功20J,重力势能改变了30J,则( )
A . 电场方向水平向右
B . 在此过程中金属块电势能减少20J
C . 在此过程中金属块机械能增加10J
D . 在此过程中金属块内能增加20J
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5. 单选题 | |
已知地球半径为 ,地球表面的重力加速度为 ,地球自转周期为 ,万有引力常量为 ,则( )
A . 周期为 的人造地球卫星的运行轨道一定在赤道平面内
B . 可求得地球的质量为
C . 可求得同步卫星的向心加速度为
D . 可求得同步卫星的轨道半径为
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6. 单选题 | |
如图甲所示,将阻值为 的电阻接到内阻不计的正弦交变电源上,电流随时间变化的规律如图乙所示,电流表串联在电路中测量电流的大小。对此,下列说法正确的是( )
A . 电阻R两端电压变化规律的函数表达式为
B . 电阻R消耗的电功率为1.25W
C . 如图丙所示,若此交变电流由一矩形线框在匀强磁场中匀速转动产生,当线圈的转速提升一倍时,电流表的示数为2A
D . 这一交变电流与图丁所示电流比较,其有效值之比为1:1
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7. 多选题 | |
在游乐场里,高大的摩天轮格外引人注目,摩天轮上的透明座舱始终能够保持在竖直方向,如图乙所示,坐在座舱中的乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。摩天轮连续转动过程中,研究某一座舱中的乘客,下列物理量始终在变化的是( )
A . 乘客的动量
B . 乘客的动量变化率
C . 乘客对座舱的作用力
D . 相同时间内乘客重力的冲量
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8. 多选题 | |
静止在匀强磁场中的放射性元素镭的原子核( ),当它放出一个 粒子后变成了氡核( )。假设 粒子和氡核的速度方向都与磁场方向垂直,它们在匀强磁场中的运动轨迹如图所示(图中直径没有按比例画),则下列叙述符合事实的是( )
A . 该核反应方程式为:
B . 轨迹1对应 粒子
C . 粒子与氡核的动量相同
D . 粒子与氡核在匀强磁场中做匀速圆周时环绕方向相同
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9. 多选题 | |
如图所示,三个完全相同的质量为 的物体分别放在甲、乙、丙图中三个完全相同的固定斜面上。甲图中,物块以加速度 沿斜面匀加速下滑,乙图中,在物块上表面粘一质量为 的小物块,二者一起沿斜面下滑,丙图中,在物块上施加一个竖直向下的恒力 ,则( )
A . 甲、乙、丙三图中,物块都匀加速下滑,加速度各不相同
B . 甲、乙、丙三图中,物块都匀加速下滑,加速度均为
C . 乙图中,物块仍以加速度 匀加速下滑
D . 丙图中,物块将以大于 的加速度匀加速下滑
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10. 多选题 | |
如图所示,间距 的两平行光滑金属导轨固定在水平面上,两端分别连接有电阻 、 ,阻值分别为 和 ,轨道有部分处在方向竖直向下、磁感应强度大小为 的有界匀强磁场中,磁场两平行边界与导轨垂直,且磁场区域的宽度为 ,一电阻 、质量 、长度也为2m的导体棒 垂直置于导轨上,导体棒现以方向平行于导轨、大小 的初速度沿导轨从磁场左侧边界进入磁场并通过磁场区域,若导轨电阻不计,则下列说法正确的是( )
A . 导体棒通过磁场的过程中做匀减速直线运动
B . 导体棒通过磁场的整个过程中,流过电阻 的电荷量为2.25C
C . 导体棒离开磁场时的速度大小为
D . 导体棒通过磁场的整个过程中,电阻 产生的电热为4.5J
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