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7.随着人们生活水平的提高,高尔夫球将逐渐成为普通人的休闲娱乐.如图所示,某人从高出水平地面h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球.由于恒定的水平风力的作用,高尔夫球竖直落入距击球点水平距离为L的A穴.则(  )
A.球被击出后做平抛运动
B.该球从被击出到落入A穴所用的时间为$\sqrt{\frac{h}{g}}$
C.球被击出时的初速度大小为L$\sqrt{\frac{2g}{h}}$
D.球被击出后受到的水平风力的大小为$\frac{mgh}{L}$

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6.在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,电流表A、二极管和电压表V1、V2均为理想元件,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合开关S,当R2的滑动触头P向下滑动的过程中(  )
A.电压表V1的示数增大,电压表V2的示数减小
B.电压表V1示数变化量的绝对值与电压表V2示数变化量的绝对值相等
C.电容器上的电压与电流表A示数的比值不变
D.电压表V1示数的变化量与电流表A示数的变化量的比值保持不变

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5.如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行导轨PQ、MN,PQ、MN的电阻不计,间距为d=0.5m.P、M两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中.电阻分别为R1=0.4Ω、R2=0.1Ω、质量分别为m1=0.3kg和m2=0.5kg的两金属棒L1、L2平行的搁在光滑导轨上.现固定棒L1,L2在水平恒力F=0.4N的作用下,由静止开始做加速运动,求:
(1)当电压表的读数为U=0.4V时,棒L2的速度v1和加速度a;
(2)棒L2能达到的最大速度vm的大小;
(3)若在棒L2达到最大速度vm时撤去外力F,并同时释放棒L1,求棒L2达到稳定时的速度值v;
(4)若固定棒L1,当棒L2的速度为v2,且离开棒L1距离为S的同时,撤去恒力F,为保持棒L2做匀速运动,可以采用将B从原值(B0=0.2T)逐渐减小的方法,则磁感应强度Bt应怎样随时间变化(写出Bt与时间t的关系式).

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4.如图所示,水平传送带的速度为4.0m/s,它的右端与等高的光滑水平平台相接触.将一质量为m=1kg的工件(可看成质点)轻轻放在传送带的左端,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.3,经过一段时间工件从光滑水平平台上滑出,恰好落在静止在平台下的小车的左端,小车的质量为M=2kg,小车与地面的摩擦可忽略.已知平台与小车的高度差h=0.8m,小车左端距平台右端的水平距离为s=1.2m,取g=10m/s2,求:
(1)工件水平抛出的初速度v0是多少;
(2)传送带的长度L是多少;
(3)若工件落在小车上时水平方向的速度无损失,并最终与小车共速,则工件和小车最终的速度v是多少.

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3.氢原子能级的示意图如图所示,大量氢原子从n=4的能级向n=2的能级跃迁时辐射出可见光a,从n=3的能级向n=2的能级跃迁时辐射出可见光b,则(  )
A.b光的光子能量大于a光的光子能量
B.氢原子从n=4的能级向n=3的能级跃迁时会辐射出紫外线
C.在水中传播时,a光较b光的速度小
D.用同一装置进行双缝干涉实验,a光的相邻条纹间距较大

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2.如图所示,光滑绝缘杆上套有两个完全相同、质量都是m的金属球a、b,a带电量为q(q>0,可视为点电荷),b不带电.M点是ON的中点,且OM=MN=L,整个装置放在与杆平行的匀强电场中.开始时,b静止在杆上MN之间的某点P处(b在与a碰撞之前始终静止于P点),a从杆上O点以速度v0向右运动,到达M点时速度为$\frac{3{v}_{0}}{4}$,再到P点与b球相碰并粘合在一起(碰撞时间极短),运动到N时速度恰好为零.求:
(1)电场强度E的大小和方向
(2)a、b两球碰撞中损失的机械能△E
(3)a球碰撞b球前的速度v.

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1.我国科学家将探月工程分为三阶段:第一阶段,无人探月;第二阶段,载人登月;第三阶段,建设月球基地与开发利用月球.2010年12月20日,中共中央、国务院和中央军委举行大会,庆祝中国探月工程嫦娥二号任务圆满成功.这意味着,中国探月工程第一阶段之“绕月”基本完成.中国计划最快2025年实现载人登月.到那时候我国宇航员可以在月球上进行一系列的物理实验.例如:在月球表面附近自h高处以初速度v0水平抛出一个小球,测出小球的水平射程为L.已知月球半径为R,万有引力常量为G,不考虑月球自转影响.由以上的数据可求:
(1)月球的质量M
(2)若在月球表面附近上发射一颗卫星,求卫星绕月球做匀速圆周运动的周期T.

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20.单色光1的光子能量大于单色光2的光子能量.下列光与这两种色光的叙述正确的是(  )
A.如果用单色光1照射某种金属表面能够发射出光电子,那么用单色光2照射这种金属表面时也一定能够发射出光电子
B.如果用单色光2照射某种金属表面能够发射出光电子,那么用单色光1照射这种金属表面时也一定能够发射出光电子
C.如果用单色光1和2分别通过同一双缝干涉实验装置得到干涉条纹,则单色光1的相邻条纹间距小于单色光2的相邻条纹间距
D.在同一均匀介质中传播时,单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度

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19.用如图(a)所示的实验器材及电路测量金属丝的电阻率,实验的主要步骤如下.

①将P移到金属丝b端,电源调至E=4.00V,滑动变阻器的滑片滑至C端(填“C端”、“D端”或“中央”),闭合开关S,调节滑动变阻器使电流表读数为I0=0.50A.
②适当向a端滑动P,记录电流表读数I及电阻丝bP段的长度L;此时电阻丝bP段的阻值为R=$\frac{E}{I}$-$\frac{E}{{I}_{0}}$(用E、I和I0表示).
③重复步骤②,记录6组L和I值,画出$\frac{1}{I}$-L的关系图线如图(b);
④用螺旋测微器测量金属丝的直径如图(c),其示数为d=0.200mm;
⑤若用k表示$\frac{1}{I}$-L图线的斜率,则金属丝的电阻率为ρ=$\frac{kπE{d}^{2}}{4}$(用E、k、d和π表示).根据$\frac{1}{I}$-L图线,可算得ρ=6.3×10-7Ω•m (保留两位有效数字;π取3.14).

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18.${\;}_{92}^{238}$U放射性衰变有多种可能途径,其中一种途径是先变成${\;}_{83}^{210}$Bi,而${\;}_{83}^{210}$Bi可以经一次衰变变成${\;}_{a}^{210}$X(X代表某种元素),也可以经一次衰变变成${\;}_{81}^{b}$Ti,${\;}_{a}^{210}$X和${\;}_{81}^{b}$Ti最后都变成${\;}_{82}^{206}$Pb,衰变路径如图所示,则(  )
A.a=82,b=211
B.${\;}_{83}^{210}$Bi→${\;}_{a}^{210}$X是β衰变,${\;}_{83}^{210}$Bi→${\;}_{81}^{b}$Ti是α衰变
C.${\;}_{83}^{210}$Bi→${\;}_{a}^{210}$X是α衰变,${\;}_{83}^{210}$Bi→${\;}_{81}^{b}$Ti是β衰变
D.${\;}_{81}^{b}$Ti经过一次β衰变变成${\;}_{82}^{206}$Pb

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