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科目: 來源: 題型:

【題目】關于分子動理論基本觀點和實驗依據,下列說法正確的是( )

A. 隨著分子間距離增大,分子勢能一定增大

B. 陽光從縫隙射入教室,從陽光中看到的塵埃運動是布朗運動

C. 生產半導體器件時需要在純凈的半導體材料中摻入其他元素,這可以在高溫條件下利用分子的擴散來完成

D. 某氣體摩爾體積為V,每個分子體積為V0,則阿伏加德羅常數可表示為NA

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科目: 來源: 題型:

【題目】如圖所示,A、B兩個閉合線圈用同樣的導線制成,匝數均10匝,半徑rA = 2rB,圖示區域內有勻強磁場,且磁感應強度隨時間均勻減小,以下分析正確的是(

A. 線圈中產生的感應電動勢之比EAEB=2:1

B. 兩線圈中電阻之比RARB=1:2

C. 兩線圈中感應電流之比IAIB=1:2

D. 兩線圈中產生的熱功率之比PAPB=8:1

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科目: 來源: 題型:

【題目】如圖是觀察水面波衍射的實驗裝置,ACBD是兩塊擋板,AB是一個孔,O是波源。圖中已畫出波源所在區域的傳播情況,每兩條相鄰波紋(圖中曲線)之間距離表示一個波長;關于波經過孔之后的傳播情況,下列描述中不正確的是

A. 此時能明顯觀察到波的衍射現象

B. 擋板前后波紋間距離相等

C. 如果將孔AB擴大,有可能觀察不到明顯的衍射現象

D. 如果孔的大小不變,使波源頻率增大,能更明顯觀察到衍射現象

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科目: 來源: 題型:

【題目】兩根足夠長的平行光滑導軌豎直固定放置,頂端接一電阻R,導軌所在平面與勻強磁場垂直。將一金屬棒與下端固定的輕彈簧的上端拴接,金屬棒和導軌接觸良好,重力加速度為g,如圖所示。現將金屬棒從彈簧原長位置由靜止釋放,則( )

A. 金屬棒在最低點的加速度小于g

B. 回路中產生的總熱量等于金屬棒重力勢能的減少量

C. 當彈簧彈力等于金屬棒的重力時,金屬棒下落速度最大

D. 金屬棒在以后運動過程中的最大高度一定低于靜止釋放時的高度

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【題目】如圖兩個彈簧振子懸掛在同一支架上,已知甲彈簧振子的固有頻率為8 Hz,乙彈簧振子的固有頻率為72 Hz,當支架在受到豎直方向且頻率為9 Hz的驅動力作用做受迫振動時,則兩個彈簧振子的振動情況是( )

A. 甲的振幅較大,且振動頻率為8 Hz

B. 甲的振幅較大,且振動頻率為9 Hz

C. 乙的振幅較大,且振動頻率為9 Hz

D. 乙的振幅較大,且振動頻率為72 Hz

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【題目】如圖所示豎直平面內,存在范圍足夠大的勻強磁場和勻強電場中,磁場的磁感應強度為B,方向垂直紙面向外,電場強度大小為E,電場方向豎直向下,另有一個質量為m帶電量為qq>0)的小球,設BEqmθg(考慮重力)為已知量。

1)若小球射入此復合場恰做勻速直線運動,求速度v1大小和方向。

2)若直角坐標系第一象限固定放置一個光滑的絕緣斜面,其傾角為θ,設斜面足夠長,從斜面的最高點A由靜止釋放小球,求小球滑離斜面時的速度v大小以及在斜面上運動的時間

3)在(2)基礎上,重新調整小球釋放位置,使小球到達斜面底端O恰好對斜面的壓力為零,小球離開斜面后的運動是比較復雜的擺線運動,可以看作一個勻速直線運動和一個勻速圓周運動的疊加,求小球離開斜面后運動過程中速度的最大值vm及所在位置的坐標。

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【題目】如圖所示,一塊長為L、質量m的扁平均勻規則木板通過裝有傳送帶的光滑斜面輸送。斜面與傳送帶靠在一起連成一直線,與水平方向夾角θ,傳送帶以較大的恒定速率轉動,傳送方向向上,木板與傳送帶之間動摩擦因數為常數。已知木板放在斜面或者傳送帶上任意位置時,支持力均勻作用在木板底部。將木板靜止放在傳送帶和光滑斜面之間某一位置,位于傳送帶部位的長度設為x,當x=L/4時,木板能保持靜止。

1)將木板靜止放在x=L/2的位置,則木板釋放瞬間加速度多大?

2)設傳送帶與木板間產生的滑動摩擦力為f,試在0≤xL范圍內,畫出f-x圖象。(本小題僅根據圖象給分)

3)木板從x=L/2的位置靜止釋放,始終在滑動摩擦力的作用下,移動到x=L的位置時,木板的速度多大?

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【題目】如圖所示,內壁光滑的圓錐筒,圓錐的軸線豎直,頂角為2θ=60°,底面半徑為R,在底面圓心O處,系一個輕質細線,長也為R,細線的另一端連一個小球,小球可視為質點。現給小球一個初速度,使其做水平圓周運動,已知重力加速度為g,則:

1)要使小球不碰到錐筒,小球的線速度不超過多大?

2)要使細線無拉力,小球的線速度應滿足什么條件?

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【題目】參考以下幾個示意圖,關于這些實驗或者現象,下列說法錯誤的是

A. 核反應堆中控制棒插入,則多吸收中子讓反應減弱

B. 放射線在磁場中偏轉,沒有偏轉的為γ射線,電離能力最強

C. 鏈式反應屬于重核的裂變

D. D圖中,原子核DE聚變成原子核F要放出能量

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【題目】如圖所示,寬為L=2m、足夠長的金屬導軌MNM′N′放在傾角為θ=30°的斜面上,在NN′之間連有一個阻值為R=1.2Ω的電阻,在導軌上AA’處放置一根與導軌垂直、質量為m=0.8kg、電阻為r=0.4Ω的金屬滑桿,導軌的電阻不計.用輕繩通過定滑輪將電動小車與滑桿的中點相連,繩與滑桿的連線平行于斜面,開始時小車位于滑輪的正下方水平面上的P處(小車可視為質點),滑輪離小車的高度H=4.0m.在導軌的NN′OO′所圍的區域存在一個磁感應強度B=1.0T、方向垂直于斜面向上的勻強磁場,此區域內滑桿和導軌間的動摩擦因數為μ=,此區域外導軌是光滑的.電動小車沿PS方向以v=1.0m/s的速度勻速前進時,滑桿經d=1m的位移由AA′滑到OO′位置.(g10m/s2)求:

1)請問滑桿AA′滑到OO′位置時的速度是多大?

2)若滑桿滑到OO′位置時細繩中拉力為10.1N,滑桿通過OO′位置時的加速度?

3)若滑桿運動到OO′位置時繩子突然斷了,則從斷繩到滑桿回到AA′位置過程中,電阻R上產生的熱量Q為多少?(設導軌足夠長,滑桿滑回到AA’時恰好做勻速直線運動.)

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