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【题目】如图所示,两个小球分别从斜虚线EF上的O、S两点水平抛出,过一段时间再次经过斜虚线EF,若不计空气阻力,则下列说法正确的是

A.两小球经过斜虚线EF时的速度大小可能相同

B.两小球经过斜虚线EF时的速度方向一定相同

C.两小球可能同时经过斜虚线EF上的同一位置

D.从抛出到经过斜虚线EF所用的时间O球比S球长

【答案】ABC

【解析】若两个球抛出时的初速度相同,则过虚线时两球的速度相同,A项正确;设虚线EF与水平方向夹角为α,经过虚线EF时的速度与水平方向的夹角为β,由平抛运动规律的推论可知:tan β=2tan α,速度与水平方向的夹角相同,即速度方向相同,B项正确;若O点处球以水平初速度v1抛出到达虚线上某点C用时t1S点处球以初速度v2水平抛出到达C用时为t2,因此要使两球同时到达C点,只要O处的球(以初速度v1)比S处的球(以初速度v2)早t1–t2的时间抛出,两球可以同时到达C点,C项正确;若O处的球抛出的初速度比S处的球抛出的初速度小,则AO处抛出的球从抛出到经过虚线EF所用时间比S处抛出的球从抛出到经过虚线EF所用时间,D项错误。

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【题目】氢原子的能级图如图所示,一群氢原子处于 n=3 的激发态,在向基态跃迁的 过程中,下列说法中正确的是( )

A. 这群氢原子能发出三种频率不同的光,其中 n=3 能级跃迁到 n=2 能级所发出光的波长最短

B. 这群氢原子如果从 n=3 能级跃迁到 n=1 能级所发出 的光恰好使某金属发生光电效应,则从 n=3 能级跃迁 n=2 能级所发出的光一定不能使该金属发生光电效应现象

C. 用这群氢原子所发出的光照射逸出功为 2.49 eV 的金属钠,则从金属钠表面所 发出的光电子的最大初动能可能为 11.11 eV

D. 用这群氢原子所发出的光照射逸出功为 2.49 eV 的金属钠,则从金属钠表面所发出的光电子的最大初动能可能为 9.60 eV

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【题目】P1、P2为相距遥远的两颗行星,距各自表面相同高度处各有一颗卫星s1、s2做匀速圆周运动.图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a,横坐标表示物体到行星中心的距离r的平方,两条曲线分别表示P1、P2周围的ar2的反比关系,它们左端点横坐标相同.则

A. P1的平均密度比P2的大

B. P1第一宇宙速度P2的小

C. s1的向心加速度比s2的大

D. s1的公转周期比s2的大

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【题目】如图所示,在外力作用下某质点运动的v﹣t图象为正弦曲线.从图中可以判断

A. 0t1时间内,外力的功率逐渐增大

B. 0t1时间内,外力做正功

C. t1t3时间内,外力做的总功为零

D. t2时刻,外力的功率最大

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【题目】如图所示,M是理想变压器,将ab 接在电压t V的正弦交流电源上。变压器右侧为一火警报警系统原理图,其中RT为用半导体热敏材料制成的传感器(其电阻率随温度升高而减小),电流表A2为值班室的显示器,显示通过R1的电流,电压表V2显示加在报警器上的电压(报警器未画出)R2为定值电阻。当传感器RT所在处出现火警时,以下说法中正确的是

A. 电流表A1的示数不变,电流表A2的示数增大

B. 电流表A1的示数增大,电流表A2的示数减小

C. 电压表V1的示数增大,电压表V2的示数增大

D. 电压表V1的示数不变,电压表V2的示数减小

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【题目】1905年,爱因斯坦解释了光电效应,亦即在光的照射下,由金属逸出的电子的能量和光的强度无关,但和波长有关。这一解释主要是基于

A. 经典力学

B. 量子论

C. 狭义相对论

D. 广义相对论

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【题目】已知“嫦娥一号”绕月飞行轨道近似为圆形,距月球表面高度为H,飞行周期为T,月球的半径为R,引力常量为G。求:

(1)“嫦娥一号”绕月飞行时的线速度大小;

(2)月球的质量;

(3)若发射一颗绕月球表面做匀速圆周运动的近月飞船,则其绕月运行的线速度应为多大。

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【题目】用一根绳子竖直向上拉一个物块,物块从静止开始运动,绳子拉力的功率按如图所示规律变化,已知物块的质量为m,重力加速度为g,0~t0时间内物块做匀加速直线运动,t0时刻后功率保持不变,t1时刻物块达到最大速度,则下列说法正确的是( )

A. 物块始终做匀加速直线运动

B. 0~t0时间内物块的加速度大小为

C. t0时刻物块的速度大小为

D. 0~t1时间内物块上升的高度为

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【题目】如图所示,半圆槽M置于光滑的水平面上.现从半圆槽右端入口处静止释放一质量为m的小球,则小球释放后,以下说法中正确的是(  )

A. 若圆弧面光滑,则系统动量守恒

B. 若圆弧面光滑,则小球能滑至半圆槽左端入口处

C. 若圆弧面不光滑,则小球不能滑至半圆槽左端入口处,且小球到达最左端时,系统有向右的速度

D. 若圆弧面不光滑,则小球不能滑至半圆槽左端入口处,但小球到达最左端时,系统速度为零

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