3.一个从地面上竖直上抛的物体,它两次经过一个较低点A的时间间隔为5s,两次经过一个较高点的时间间隔为3.0s,则AB之间的距离是(g取10m/s2)
A.80m B.40m
C.20m D.初速度未知,无法确定
2.2002年诺贝尔物理学奖中的一项是奖励美国科学家贾科尼和日本科学家小柴昌俊发现了宇宙X射线源。X射线是一种高频电磁波,若X射线在真空中的波长为,以表示普朗克常量,表示真空中的光速,以和分别表示X射线每个光子的能量和动量,则下列表达式正确的是
A., B.,
C., D.,
1.下列说法中正确得是
A.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动
B.但分子间距等于时,分子势能一定为零
C.温度相同时,分子质量不同的两种气体,其分子的平均动能不同
D.满足能量守恒定律的客观过程并不是都可以自发地进行
19.如下图所示,一光滑水平桌面AB与一半径为R的光滑半圆形轨道相切于C点,且两者固定不动。一长L为0.8m的细绳,一端固定于O点,另一端系一个质量为0.2 kg的球。当球在竖直方向静止时,球对水平桌面的作用力刚好为零,现将球提起使细绳处于水平位置时无初速释放,当球摆至最低点时,恰与放在桌面上的质量为0.8kg的小铁球正碰,碰后小球以2m/s的速度弹回,将沿半圆形轨道运动,恰好能通过最高点D。,
求(1)在圆形轨道最低点C的速度为多大?
(2)光滑圆形轨道半径R应为多大?
18.如下图所示,相距的A、B两平行金属板足够大,板间电压为U,一束波长为的激光照射到B板中央,光斑的半径为。B板发生光电效应,其逸出功为W。已知电子质量为,电荷量为,求:
(1)B板中射出的光电子的最大初速度大小。
(2)光电子所能到达A板区域的面积。
17.如下图所示,坐标空间有电场强度为E的匀强电场和磁感强度为B的匀强磁场,轴为两种场的分界面,图中虚线为磁场的右边界,现有质量为,电荷量为的带电粒子(不计重力)从电场中坐标为(,0)处,以初速度沿轴正方向开始运动,且已知。求:使带电粒子能穿越磁场而不返回电场中,磁场的宽度应满足什么条件?
16.如下图所示为宇宙中一恒星系的示意图,A为该星系的一颗行星,它绕中央恒星O运行轨道近似为圆,天文学家观测得到A行星运动的轨道半径为,周期为。
(1)中央恒星O的质量是多大?
(2)长期观测发现,B对A行星的万有引力每隔时间出现一次最大值,且周期性的变化。天文学家认为出现这种现象的原因可能是A行星外侧还存在着一颗未知的行星B(假设其运行轨道与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同)。根据上述现象和假设,你能对未知行星B的运动得到哪些定量的预测?
15.如下图所示,半径为R的半圆柱形玻璃砖,放置在直角坐标系中,圆心与坐标系原点O重合,在第二象限中坐标为(,)的点A处,放置一个激光器(图中未画出),发出两束细激光束和,其中,激光束平行于轴射向玻璃砖,激光束沿AO方向射向玻璃砖,已知激光在玻璃砖中的折射率为。
(1)作出光束和通过玻璃砖的光路图,并证明和射出玻璃砖后是否相交;
(2)激光束射出玻璃砖后与轴交点的坐标。
14.如下图所示,质量为1kg的物体,悬挂在动滑轮的轴心O处,动滑轮的质量及摩擦均不计,现在绳端施加一竖直向上的恒力F,使物体从静止开始加速上升,2s内绳端上升了10m,求2s末拉力F的瞬时功率。
某同学对此题的解法:因为初速度为零,所以
2s末绳端的速度
2s末拉力F的瞬时功率
问:你同意上述解法吗?若同意,求出此时物体所受重力的瞬时功率;若不同意,则说明理由并求出你认为正确的结果。
13.(1)利用示波器观察亮斑在竖直方向上的偏移并进行调节实验中,要求亮斑在荧光屏中能向上方偏移,则分压电路的两个接头和,应分别接示波器面板上的两个接线柱,如下图甲所示,请画出线连接好电路。
(2)在(1)中如果接好电路后将滑动变阻器的滑动片从最右端移到最左端的过程中,亮斑从光屏中央逐渐向上移动,但最后又突然回到光屏中央,这是什么原因引起的?
(3)用示波器观察正弦形电压,出现如下图乙所示的波形在水平方向移动的现象,其原因是什么?
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