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16.氢原子光谱在可见光部分只有四条谱线,一条红色、一条蓝色、两条紫色,它们分别是从 n = 3、4、5、6 能级向 n = 2 能级跃迁时产生的,则( ) A. 红色光谱是氢原子从 n = 6 能级向 n = 2 能级跃迁时产生的 B. 蓝色光谱是氢原子从n = 6能级或 n = 5能级向 n = 2能级跃迁时产生的 C. 若从 n = 6 能级向 n = 1 能级跃迁时,则能够产生紫外线 D. 若原子从 n = 6 能级向 n = 1 能级跃迁时所产生的辐射不能使某金属发生光电效应,则原子从
n = 6 能级向 n = 2 能级跃迁时所产生的辐射将可能使该金属发生光电效应
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17.一列简谐横波沿 x 轴传播.某时刻波的图象如图所示.此时刻 A 、 B 两质点的位移相同,此后 A 和 B
分别经过最短时间 0.1s和 0.7s回到现在的位置.则( )
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A.该波的传播速度为 2.5m/s B.该波沿x轴正方向传播 C.图示时刻 A 点的速度方向和加速度方向相同 D.图示时刻 B 点的速度方向和加速度方向相同
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A.若 最大,则 也最大
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B.若 最大,则 一定最小
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C.若 最小,则 也最小
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D.若 最小,则 一定最大
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19.一个理想变压器原、副线圈的匝数比n1 : n2=2:1.原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u如图所示,副线圈仅接入一个阻值为10Ω的电阻.则( )
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A.与电阻串联的理想电流表的示数是10A
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B.与电阻并联的理想电压表的示数是100 V C.经过一分钟电阻发出的热量是6×103J D.变压器的输入功率是1×103W
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20.土星周围有美丽壮观的“光环”,组成环的颗粒是大小不等、线度从1μm到10m的岩石、尘埃,类似于卫星,它们与土星中心的距离从7.3×104km延伸到1.4×105km。已知环的外缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为14h,引力常量为6.67×10-11N?m2/kg2,则土星的质量约为(估算时不考虑环中颗粒间的相互作用)( )
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A.9.0×1016kg B.6.4×1017kg C.9.0×1025kg D.6.4×1026kg
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21.在图甲、乙、丙三图中,除导体棒ab可动外,其余部分均固定不动,甲图中的电容器C原来不带电。设导体棒、导轨和直流电源的电阻均可忽略,导体棒和导轨间的摩擦也不计。图中装置均在水平面内,且都处于方向垂直水平面(即纸面)向下的匀强磁场中,导轨足够长。今给导体棒ab一个向右的初速度v0,在甲、乙、丙三种情形下导体棒ab的最终运动状态是( )
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(2009.05).files/image023.jpg)
A. 三种情形下导体棒ab最终均做匀速运动 B. 甲、丙中,ab棒最终将以不同的速度做匀速运动;乙中,ab棒最终静止 C. 甲、丙中,ab棒最终将以相同的速度做匀速运动;乙中,ab棒最终静止 D. 三种情形下导体棒ab最终均静止 非选择题 共4大题,共72分
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三、实验题(共18分) 22.Ⅰ、(6分)在用油膜法估测油酸分子直径大小的实验中,将1滴
配置好的油酸酒精溶液滴入盛水的浅盘中,让油膜在水面上尽可能 散开,待液面稳定后,在水面上形成油酸的
油膜;把带有方 格的玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描绘出油膜的边界轮廓,形状 如图所示.已知坐标方格边长为1cm,则油膜的面积为 cm2. Ⅱ、现提供以下器材:
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(2009.05).files/image025.gif) 电流表
( 满偏电流100μA,内阻100Ω) 电流表 (量程10mA,内阻40Ω)
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(2009.05).files/image027.gif) 滑动变阻器
(最大电阻值100Ω) 待测电阻 (约300Ω)
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直流电源
(电动势6V,内阻为几欧姆) 各种已知阻值的电阻
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开关
导线若干
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①(3分)_现需要将电流表 改装成一个量程为3V的电压表,需要选用的电阻阻值为_______。
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(2009.05).files/image031.gif) ②现要求用改装后的电压表(用符号 表示)和电流表 测量待测电阻Rx
(a ) (3分)在下面的虚线框中画出电路图 (b ) (3分)按电路图在下面的实物图中画出连接导线
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四、计算题(共54分) 23.(14分)人们常说“水滴石穿”,请你根据下面提供的信息,估算出水对石头的冲击力的大小.一瀑布落差为h=20m,水流量为Q=0.10m3/s,水的密度 kg/m3,水在最高点和落至石头上后的速度都认为是零.(落在石头上的水立即流走,在讨论石头对水的作用时可以不考虑水的重力,g取10m/s2)
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24.(18分)如图所示,质量为M的平板车P高h,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平面地面上.一不可伸长的轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计).今将小球拉至悬线与竖直位置成60°角,由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为μ,M:m=4:1,重力加速度为g.求:
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(1)小物块Q离开平板车时速度为多大?
(2)平板车P的长度为多少? (3)小物块Q落地时距小球的水平距离为多少?
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25.(22分)如图甲所示,在xOy平面内存在垂直平面的磁场,磁感应强度的变化规律如图乙所示(规定向里为磁感应强度的正方向),在t=0时刻由原点O发射初速度大小为v0,方向沿y轴正方向的带负电粒子(不计重力,不考虑电、磁场变化时带来的影响).若粒子的比荷大小 .试求: (1)t0时刻带电粒子的位置坐标。 (2)带电粒子从出发到再次回到原点所用的时间和运动轨迹的长度。
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(3)若粒子的比荷变为 ,同时在y轴方向加匀强电场,其电场强度的变化规律如图丙所示(沿y轴正方向电场强度为正),要使带电粒子第三次到达x轴时刚好回到原点,则E的取值应为多少?
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14. A 15. A 16.C 17.A D 18.B
D 19.A D 20.D
21.B 22. Ⅰ.单分子 ,36~40 Ⅱ.①29.9kΩ,(3分)②(a )外接,分压 (3分) (b )见下图,(3分)③变小(3分)
23.解:水从h高处落下可认为是自由落体运动,速度为v,则
(2分) m/s ①
(2分)
设在很短时间t内有质量为m的水落到石头上,以它为研究对象,设石头对水的平均作用力为F,取竖直向下为正方向,由动量定理得, ②,而 ③ (6分) 由①②③式代入数据解得, N(2分) 根据牛顿第三定律可知,水对石头的反作用力 = N.
(2分) 24. 解:(1)小球由静止到最低点时,有 (2分) (1分) 小球与物块Q相撞时: ,(1分) ,(1分) 解得, , (2分) Q在平板车上滑行的过程中,有 (1分)
(1分) 小物块Q离开平板车时,速度为 (1分) (2)由能的转化和守恒定律,知 (1分) (1分) 解得, (1分)
(3)小物块Q在平板车上滑行过程中,对地位移为s,则: (1分) 解得, (1分)
平抛时间 (1分) 水平距离 (1分) Q落地点距小球的水平距离为 (1分)
25.解:(1)在0―t0带电粒子做匀速圆周运动其周期为 (2分) 则在t0时间内转过的圆心角 位置坐标:
(4分) (2)t0―2t0时间内带电粒子做匀速直线运动,2t0―3t0时间内带电粒子做匀速圆周运动, 转过的圆心角仍为 ;…….所以粒子从出发到再次回到原点所用的时间为t=8t0.(3分) 由于带电粒子的速率不会改变,所以带电粒子从出发到再次回到原点的运动轨迹的 长度s=8 v0t0.(3分) (3)由带电粒子的比荷 可知粒子运动的周期 (2分) 则在t0时间内转过的圆心角 t0时刻粒子第一次到达x轴速度方向沿y轴负方向,则在t0―2t0时间内沿y轴负方向做匀加速直线运动;在2t0―3t0时间内带电粒子又做匀速圆周运动,转过的圆心角仍为 ,由于速度增大,因此,此时运动的轨道半径大于第一次时的半径.在3t0―4t0时间内,带电粒子沿y轴正方向做匀减速直线运动,第二次到达x轴由对称性可知,在4t0时速度又变为v0;在4t0―5t0时间内又做圆周运动,第三次到达x轴时在坐标原点,设带电粒子在x轴上方做圆周运动的轨道半径为r1,在x轴下方做圆周运动的轨道半径为r2,由几何关系可知,要使带电粒子回到原点,则必须满足: (2分)
解得: (2分) 又由于 (2分) 解得: (2分)
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