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12.如图所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为V时,受到安培力的大小为F.此时

(A)电阻R1消耗的热功率为Fv/3.

(B)电阻 R0消耗的热功率为 Fv/6.

(C)整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvcosθ.

(D)整个装置消耗的机械功率为(F+μmgcosθ)v.

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11.在如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示.下列比值正确的是 

(A)U1/I不变,ΔU1/ΔI不变.

(B)U2/I变大,ΔU2/ΔI变大.          

(C)U2/I变大,ΔU2/ΔI不变.

(D)U3/I变大,ΔU3/ΔI不变.

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10.在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点的距离均为L,如图(a)所示.一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,经过时间Δt第一次出现如图(b)所示的波形.则该波的 

(A)周期为Δt,波长为8L.        

(B)周期为Δt,波长为8L.

(C)周期为Δt,波速为12L /Δt   

(D)周期为Δt,波速为8L/Δt

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9.如图所示,竖直放置的弯曲管A端开口,B端封闭,密度为ρ的液体将两段空气封闭在管内,管内液面高度差分别为h1、h2和h3,则B端气体的压强为(已知大气压强为P0

(A)P0-ρg(h1+h2-h3

(B)P0-ρg(h1+h3

(C)P0-ρg(h1+h3- h2

(D)P0-ρg(h1+h2

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8.A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线从A运动到B,其速度随时间变化的规律如图所示.设A、B两点的电场强度分别为EA、EB,电势分别为UA、UB,则

(A)EA = EB      (B)EA<EB       (C)UA = UB          (D)UA<UB

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7.卢瑟福通过对a粒子散射实验结果的分析,提出

(A)原子的核式结构模型. 

(B)原子核内有中子存在.  

(C)电子是原子的组成部分.   

(D)原子核是由质子和中子组成的.

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6.人类对光的本性的认识经历了曲折的过程。下列关于光的本性的陈述符合科学规律或历史事实的是 

(A)牛顿的“微粒说”与爱因斯坦的“光子说”本质上是一样的.  

(B)光的双缝干涉实验显示了光具有波动性.  

(C)麦克斯韦预言了光是一种电磁波.   

(D)光具有波粒二象性.  

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5.半径分别为r和2r的两个质量不计的圆盘,共轴固定连结在一起,可以绕水平轴O无摩擦转动,大圆盘的边缘上固定有一个质量为m的质点,小圆盘上绕有细绳.开始时圆盘静止, 质点处在水平轴O的正下方位置.现以水平恒力F拉细绳, 使两圆盘转动,若恒力 F=mg,两圆盘转过的角度θ=          时,质点m的速度最大.若圆盘转过的最大角度θ=π/3,则此时恒力F=        

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4.伽利略通过研究自由落体和物块沿光滑斜面的运动,首次发现了匀加速运动规律.伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则,他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程,并测出物块通过相应路程的时间,然后用图线表示整个运动过程,如图所示.图中OA表示测得的时间,矩形OAED的面积表示该时间内物块经过的路程,则图中OD的长度表示            .P为DE的中点,连接OP且延长交AE的延长线于B,则AB的长度表示          

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A类题(适合于使用一期课改教材的考生)

3A.利用光电管产生光电流的电路如图所示.电源的正极应接在        端(填“a”或“b”);若电流表读数为8μA, 则每秒从光电管阴极发射的光电子至少是        个(已知电子电量为1.6×10-19C)

B类题(适合于使用二期课改教材的考生)

3B.下图为包含某逻辑电路的一个简单电路图,L为小灯泡.光照射电阻R’时,其阻值将变得远小于R.该逻辑电路是         门电路(填“与”、“或”或“非”)。当电阻R’受到光照时,小灯泡L将      (填“发光”或“不发光”)。

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同步练习册答案