0  157277  157285  157291  157295  157301  157303  157307  157313  157315  157321  157327  157331  157333  157337  157343  157345  157351  157355  157357  157361  157363  157367  157369  157371  157372  157373  157375  157376  157377  157379  157381  157385  157387  157391  157393  157397  157403  157405  157411  157415  157417  157421  157427  157433  157435  157441  157445  157447  157453  157457  157463  157471  447090 

18.如图,某一变压器原线圈接在输出电压为U的电源上。电路中有五个完全相同的灯泡,额定功率为P,变压器为理想变压器,现在五个灯泡都正常发光,由以上条件我们可以求得                             (   )

A.两个线圈的匝数之比

B.电源的效率

C.电源的输出功率

D.通过电源的电流强度

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17.2008年8月8日第29届奥林匹克运动会在我国开幕,举国上下一片欢腾;2008年9月25日我国又成功发射了“神舟七号”载人飞船。翟志刚跨出中国航天历史的一步,标志着我国在科技领域的巨大成功。在飞船绕地球做匀速圆周运动的过程中,下列说法正确的是                                                     (   )

A.若知道飞船运动的轨道半径和周期,再利用万有引力常量,就可以算出飞船质量

    B.若宇航员从船舱中慢慢“走”出并离开飞船,飞船因质量减小,所受万有引力减小,则飞船速率减小

    C.若飞船执行完任务返回地球,在进入大气层之前的下降过程中,飞船的动能逐渐增大,重力势能逐渐减小,机械能保持不变

    D.若有两个这样的飞船在同一轨道上,相隔一段距离一前一后沿同一方向绕行,只要后一飞船向后喷出气体,则两飞船一定能实现对接

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16.一质点以坐标原点为中心位置在y轴上做简谐运动,其振动图像如甲图所示,振动在介质中产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为1m/s,从t=0时刻开始经过0.2s后此质点立即停止运动,则再经过0.3s时的波形图是图乙中的             (   )

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15.氢原子的能级示意图如图所示。在气体放电管中,处于基态的氢原子受到能量为12.8eV的高速电子轰击而跃迁到激发态,在这些氢原子从激发态向低能级跃迁的过程中(   )

A.总共能辐射出六种不同频率的光子

B.总共能辐射出十种不同频率的光子

C.辐射出波长最长的光子是氢原子从n=4跃迁到n=3能级时放出的

D.辐射出波长最长的光子是氢原子从n=5跃迁到n=1能级时放出的

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14.对于一定质量的气体,现设法使其温度升高而压强降低,重新达到稳定状态后,下列说法正确的是              (   )

A.气体分子间的平均距离一定增大

B.单位时间内气体分子对容器壁撞击的次数增多

C.气体分子的平均动能一定增加

D.气体的密度减小

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12.(20分) 是一段位于竖直平面内的光滑轨道,高度为,末端B处的切线方向水平。一个质量为的小物体P(可视为质点)从轨道顶端A处由静止释放,滑到B端后飞出,落到地面上的C点。已知它落地时相对于B点的水平位移。现在轨道下方紧贴B点安装一水平传送带,传送带的右端与B的距离为,如图所示。当传送带始终保持静止时,让P再次从A点由静止释放,它离开轨道并在传送带上滑行后从右端水平飞出,仍然落在地面的C点(轨迹如图中虚线所示)。当驱动轮转动从而带动传送带以恒定速度匀速向右运动时(其他条件不变),P的落地点为D(轨迹如图中虚线所示)。(不计空气阻力)

(1)求物体P滑至B点时的速度大小

(2)求物体P与传送带之间的动摩擦因数

(3)求出点和点间的距离随速度变化的函数关系式

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11.(18分)如下图所示,光滑绝缘杆上套有两个完全相同、质量都是的金属球带电量为(,可视为点电荷),不带电。点是的中点,且,整个装置放在与杆平行的匀强电场中。开始时,静止在杆上之间的某点P处(在与碰撞之前始终静止于P点),从杆上点以速度向右运动,到达点时速度为,再到P点与球相碰并粘合在一起(碰撞时间极短),运动到时速度恰好为零。

求:(1)电场强度的大小和方向

(2) 两球碰撞中损失的机械能

(3) 球碰撞球前的速度

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10.(16分)在真空中,半径为R的圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,在此区域外围空间(范围足够大)有垂直纸面向里的大小也为B的磁场,一个带电粒子从边界上的最高点P点沿半径向外,以速度进入外围磁场,已知带电粒子质量,带电量,不计带电粒子的重力,磁感应强度,粒子运动速度,圆形区域半径,求粒子第一次回到P点所需时间。

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9.(18分)(1)当物体的速度(为光速)时,质量增大到原质量的     倍。

(2)某同学用图1所示装置通过半径相同的两球的碰撞来验证动量守恒定律。图中PQ是斜槽,QR为水平槽。在记录纸上记下重垂线所指的位置。实验时先使球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,重复上述操作10次,得到10个落点痕迹,确定小球的落点平均位置B。再把球放在水平槽末端R,让球仍从固定位置G由静止开始滚下,与球碰撞后,落到水平地面的记录纸上,重复10次,得到两球的落点平均位置分别为A和C,其中球落点痕迹如图2所示。米尺水平放置,米尺的零点与点对齐。

①碰撞后球的水平射程应取为      

②在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?答:      (填选项号)

A.水平槽上未放球时,测量球落点位置到点的距离

B.球与球碰撞后,分别测量球和球的落点位置到点的距离

C.测量球或球的直径

D.测量球和球的质量(或两球质量之比)

E.测量G点相对于水平槽面的高度

③按照本实验方法,己知球的质量为球的质量为,那么动量守恒验证式是      

(3)某同学用时间传感器代替了秒表做“用单摆测定重力加速度”的实验,他的设计如下图甲所示:长为的摆线一端固定在铁架台上,另一端连接一质量为,半径为的小球,在摆线上紧临小球套有一小段轻细挡光管,当单摆摆动到平衡位置时,挡光管就能挡住从光源A正对光敏电阻发出的细光束,信号处理系统就能形成一个电压信号,如图乙所示,为定值电阻。

①某同学用10分度的游标卡尺测小球直径。如图丙所示,正确的读数是   mm。

②R1两端电压U与时间t的关系如图乙所示,则用此装置测得的重力加速度表达式为          。(用lr、T0来表示)

③当有光照射时,信号处理系统获得的是    。(填“高电压”或“低电压”)

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8.如下图所示为一匀强电场,实线为电场线,一个带电粒子射入该电场后,留下一条虚线所示的径迹,途经两点,粒子由运动到,粒子自身重力忽略不计,则下面判断正确的是                    (   )

    A.点的电势高于点的电势

    B.粒子在点的动能大于在点的动能

    C.粒子在点的电势能大于在点的电势能

    D.电场场强方向水平向左

第Ⅱ卷

本卷共4题,共72分。

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