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【题目】选修1-1模块(本题共2小题,共16分,第(1)小题4分,第(2)小题12分)

(1)(4分)下面关于各种电器应用的电磁学原理的说法中,错误的是

A.微波炉是用电热棒加热食物的

B.变压器应用了电磁感应现象

C.电视机的显像管应用了磁场使电子束偏转的原理

D.电磁灶是利用电磁感应原理制成的

(2)(12分)如图所示,质量为1kg的金属杆放在相距1m的两水平轨道上,金属杆与轨道间的动摩擦因为0.6,两轨道间存在着竖直方向的匀强磁场,当杆中通有方向如图所示大小为5A的恒定电流时,可使金属杆向右匀速运动(g=10m/s2

①判断两轨道间磁场的方向;

②磁感应强度B的大小为多少?

【答案】(1)A

(2)磁场方向竖直向上 1.2T

【解析】

试题分析:(1)微波炉产生的微波直接进入食物内部引起水分子的剧烈振动,内能增加温度升高,故A项说法错;其它项说法正确。

(2)解:①根据题意,金属杆受到的安培力向右,根据左手定则可判断磁场方向竖直向上

②金属杆匀速运动,合力为零,,可得T

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【题目】氢原子能级如图所示,一群原处于n4 能级的氢原子回到n 1的状态过程中(

A. 放出三种频率不同的光子

B. 放出六种频率不同的光子

C. 放出的光子的最大能量为其12.75ev ,最小能量是0.66eV

D. 放出的光能够使逸出功为13.0eV的金属发生光电效应

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【题目】如图所示,有一盛满清水的足够大的池子,水深为d,底面能够反光,一束红色激光以45°的入射角从Q点射入水中,经底面反射后,从水面上P点射出。已知PQ间的距离为 ,真空中的光速为c

求光在水中的传播速度;

改变从Q点入射的光的入射角,P点的位置也随之发生移动,则PQ间的最大距离等于多少?

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【题目】如图所示,一个内壁光滑的导热气缸竖直放置,内部封闭一定质量的理想气体,周围环境温度为27 ℃,现将一个质量为2 kg的活塞缓慢放置在气缸口,活塞与气缸紧密接触且不漏气。已知活塞面积为4.0× 104 m2,大气压强为1.0 ×105 Pag10 m/s2,气缸高为0.3 m

1求活塞静止时气缸内气体的体积;

2现在活塞上放置一个2 kg的砝码,再让周围环境温度缓慢升高,要使活塞再次回到气缸顶端,则环境温度应升高到多少摄氏度?

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【题目】一根弹簧的下端挂一重物,上端用手牵引使重物向上做匀速直线运动.从手突然停止到物体上升到最高点时止.在此过程中,重物的加速度的数值将(  )

A. 逐渐增大 B. 逐渐减小 C. 先减小后增大 D. 先增大再减小

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【题目】如图所示电路中,A.B是相同的两个灯泡,L是一个带铁芯的线圈,电阻可不计.调节R,电路稳定时两灯都正常发光,则在开关合上和断开时(

A.两灯同时点亮、同时熄灭

B.合上S时,B比A先到达正常发光状态

C.断开S时,A.B两灯都不会立即熄灭,通过A灯的电流方向与原电流方向相同,而B灯的电流反向

D.断开S时,A灯会突然闪亮一下后再熄灭

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【题目】下列说法正确的是

A. 参考系必须选取静止的物体

B. 运动员沿400m的圆形跑道跑一圈回到原点,位移为零

C. 研究花式溜冰运动员的动作时,可以将其看作质点

D. “三十八年过去,弹指一挥间”指时刻

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【题目】如图所示,两个导热的圆筒底部有一条细短管连通,圆筒内装有约20cm深的水银,K为阀门,处于关闭状态。左侧大圆筒的横截面积S1=800cm2,水银面到圆筒顶部的高度H=115cm,水银上方是空气,空气的压强P1=100cmHg,室温t1=27℃。左侧圆筒中竖直放置一根托里拆利管,管的横截面积远小于两圆筒的横截面积,托里拆利管中水银上方有氮气,氮气柱的长度L1=20cm,水银柱的高度L2=70cm。右侧小圆筒的横截面积S2=100cm2,一个活塞紧贴水银放置。已知大气压强P0=75cmHg。求:

)若环境温度缓慢升高60℃,左侧圆筒内空气的压强变为多大?

)在环境温度为60℃时,用力控制右侧圆筒中活塞,打开阀门K,使活塞缓慢升高h1=40cm后固定,则托里拆利管中氮气柱的长度最终变为多大?(结果可以带根号)

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【题目】根据麦克斯韦电磁场理论,下列说法正确的是( )

A. 稳定的电场周围产生稳定的磁场

B. 均匀变化的电场周围产生的均匀变化的磁场

C. 均匀变化的磁场周围产生的均匀变化的电场

D. 不均匀变化的电场周围产生变化的磁场

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