题目列表(包括答案和解析)
15.如图所示,用三块完全相同的平板玻璃组成一等边三角形,一束单色光由AB面入射,由AC面射出,则以下说法正确的是
A.射出光线方向与入射光线平行
B.射出光线向顶角偏折
C.射出光线会发生色散
D.射出光线向底边偏折
14.下列说法正确的是
A.布朗运动的激烈程度仅与温度有关
B.已知气体分子间的作用力表现为引力,若气体等温膨胀,则气体对外做功且内能增加
C.热量不可能从低温物体传递到高温物体
D.内燃机可以把内能全部转化为机械能
20.(12分)如图,在xOy平面内,第I象限中有匀强电场,场强大小为E,方向沿y轴正
方向。在x轴的下方有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,电、磁场区域足够大。今有一个质量为m、电荷量为e的电子(不计重力),从y轴上的P点以初速度v0垂直于电场方向进入电场,经电场偏转后,沿着x轴正方向成45°角进入磁场,并能返回到原出发点P。 求(1)P点离坐标原点的距离h;
(2)电子从P点出发经多长时间第一次返回P点?
19.(12分)如图所示,两互相平行的水平金属导轨MN、PQ放在竖直平面内,相距为L =0.4 m,左端接平行板电容器,板间距离为d =0.2 m,右端接滑动变阻器R (R的最大阻值为2 Ω),整个空间有水平匀强磁场,磁感应强度为B =10 T,方向垂直于导轨所在平面。导体棒C D与导轨接触良好,棒的电阻为r =1 Ω,其它电阻及摩擦均不计,现用与导轨平行的大小为F =2 N的恒力作用,使棒从静止开始运动,取g =10 m/s2。求: (1)拉力的最大功率是多大?
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17.(8分)电子绕核运动可等效为一环形电流。设处于基态氢原子的电子绕核运动的半径
为R,电子质量为m,电量为e,求此环形电流的大小。(已知静电力常量为k)
18(10分)如图所示,质量mA=4.0 kg的木板A放在光滑的水平面C上,木板右端放着质
量mB=1.0 kg的小物块B(视为质点),小物块与木板间的动摩擦因数μ=0.24。开始时,它们均处于静止状态,现在木板A突然受到一个水平向右的12 N·s的瞬时冲量I作用开始运动。假设木板足够长,重力加速度g取10 m/s2。求:
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(2)小物块从开始运动到相对木板静止的过
程中对地发生的位移。
15(6分)用油膜法估测分子大小的实验步骤如下:①向体积为V1的纯油酸中加入酒精,直到油酸酒精溶液总量为V2;②用注射器吸取上述溶液,一滴一滴地滴入小量筒,当滴入n滴时体积为V0;③先往边长为30-40cm的浅盘里倒入2cm深的水;④用注射器往水面上滴1滴上述溶液,等油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描出油酸薄膜的形状;⑤将画有油酸薄膜轮廓形状的玻璃板,放在画有许多边长为a的小正方形的坐标纸上,计算出轮廓范围内正方形的总数为N.则上述过程遗漏的步骤是 ;油酸分子直径的表达式d == .
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示(每个干电池的铭牌都为1.5 V、0.5 Ω),
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该小组用下列两种方法检查电路故障。
①先应用多用表的直流电压挡进行检查,那么选择开关应置于 (只填序号)
A.2.5 V B.10 V C.50 V D.250 V
②该小组成员测试结果如下表所示,在测量a、b间电压时,红表笔应接触
(填a或b),根据测试结果,可以判断的故障是 (只填序号)
A.灯A短路 B.灯B短路 C.c、d段断路 D.d、f段断路
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图所示,那么进一步检查的故
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A.灯A断路
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C.灯A、B均断路
D.d、e段断路
④在进行操作③之前,应首先 ,再将多用表置于电阻挡,然后检查“欧姆零点”才能使用欧姆表的欧姆挡测量电阻。
13.下列说法正确的是:
A.布朗运动就是液体分子所做的无规则运动
B.第一类永动机是不可能制成的,因为它违反了能量守恒定律
C.气体对外做功,气体的内能一定减小
D.空调机制冷说明热量可以低温物体传到高温物体而不引起其它变化
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角照射到平行玻璃砖的上表面,所有光线都能从玻璃砖的下表
面射出如图所示,下列说法中正确的是
A.跃迁过程中将辐射出三种不同频率的光
B.下表面射出的3条光线平行于入射光线
C.下表面射出的3条光线分别照射逸出功为1.9 eV 的金属都能产生光电效应
D.下表面射出的3条光线,用同一装置分别作光的双缝干涉实验,测得相邻两亮条纹间的宽度相同
12.在蹦床运动中,某运动员从高处落到蹦床后又被蹦床弹回原处,下图所示为几位旁观者描绘的运动员的加速度随时间变化的图象.如果忽略空气阻力,其中正确的是
11.如图所示,将两只完全相同的金属圆盘接入电路,其中(a)图中的圆盘中心挖了一个洞,(b)图中圆盘中心下方挖了同样大小的一个洞,在两金属圆盘两端加上相同的恒定电压,在相同的时间内,两金属圆盘产生的热量分别为Qa和Qb,则
(A)Qa=Qb (B)Qa>Qb
(C)Qa<Qb (D)条件不足,无法比较Qa与Qb的大小
10.北京时间10月31日17时28分,嫦娥一号卫星成功实施第三次近地点变轨后,顺利进入地月转移轨道,开始飞向月球.在第三次近地点变轨时,它的最高速度可达
(A)7.9km/s (B)10km/s (C)16.7km/s (D)3×105km/s
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