题目列表(包括答案和解析)

 0  168536  168544  168550  168554  168560  168562  168566  168572  168574  168580  168586  168590  168592  168596  168602  168604  168610  168614  168616  168620  168622  168626  168628  168630  168631  168632  168634  168635  168636  168638  168640  168644  168646  168650  168652  168656  168662  168664  168670  168674  168676  168680  168686  168692  168694  168700  168704  168706  168712  168716  168722  168730  447348 

3.如图所示,1、2、3、4为玻尔理论中氢原子最低的四个能级。用以下能量的光子照射基态的氢原子时,能使氢原子跃迁到激发态的是

A.1.51eV

B.3.4eV

C.10.2eV

D.10.3eV

试题详情

2.关于核反应方程,以下说法中正确的是

A.X是,该核反应属于聚变

B.X是,该核反应属于裂变

C.X是,该核反应的核燃料是当前核电站使用的核燃料

D.X是,该核反应的核燃料是当前核电站使用的核燃料

试题详情

1.关于光的以下说法中正确的是

A.麦克斯韦预言光具有波粒二象性

B.光的干涉和衍射现象证明了光具有波动性

C.光电效应现象证明光是一种电磁波

D.光的偏振现象说明光波是纵波

试题详情

16.(13分)如图所示,空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反、与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小都为B。折线的顶角∠A=90°,PQ是折线上的两点, AP=AQ=L。现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿PQ方向射出,不计微粒的重力。

(1)若PQ间外加一与磁场方向垂直的匀强电场,能使速度为v0射出的微粒沿PQ直线运动到Q点,则场强为多大?

(2)撤去电场,为使微粒从P点射出后,途经折线的顶点A而到达Q点,求初速度v应满足什么条件?

(3)求第(2)中微粒从P点到达Q点所用的时间。

           

试题详情

15.(12分)如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套有一质量m=2kg小球A。半径R=0.3m的光滑半圆形细轨道,竖直地固定在地面上,其圆心OP点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B。用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来。杆和半圆形轨道在同一竖直面内,两小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响,g取10m/s2。现给小球A一个水平向右的恒力F=55N。求:

  (1)把小球B从地面拉到P点正下方C点过程中,力F做的功;

  (2)小球B运动到C处时的速度大小;

  (3)小球B被拉到离地多高时与小球A速度大小相等。

 

试题详情

14.(10分)如图所示,足够长的光滑平行金属导轨cd和ef,水平放置且相距L,在其左端各固定一个半径为r的四分之三金属光滑圆环,两圆环面平行且竖直。在水平导轨和圆环上各有一根与导轨垂直的金属杆,两金属杆与水平导轨、金属圆环形成闭合回路,两金属杆质量均为m,电阻均为R,其余电阻不计。整个装置放在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中。当用水平向右的恒力F=mg拉细杆a,达到匀速运动时,杆b恰好静止在圆环上某处,试求:

(1)杆a做匀速运动时,回路中的感应电流;

(2)杆a做匀速运动时的速度;

(3)杆b静止的位置距圆环最低点的高度。

试题详情

13.(12分)如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑的斜面体,物体Av1=6m/s的初速度沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以某一初速度水平抛出。如果当A上滑到最高点时恰好被B物体击中。(AB均可看作质点, sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)求:

 (1)物体A上滑到最高点所用的时间t

 (2)物体B抛出时的初速度v2

 (3)物体AB间初始位置的高度差h

试题详情

12.本题共有3小题,每位同学根据自己的选学内容从12-1、12-2、12-3中任选两题作答。

12-1.(12分)(3-3模块):

⑴有以下说法:

A.熵是物体内分子运动无序程度的量度

B.在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体膨胀,温度下降

  C.满足能量守恒定律的客观过程并不都是可以自发进行的

D.从单一热源吸取热量,使之全部变成有用的机械功是不可能的

E.布朗运动是液体分子的运动,所以它能说明分子永不停息地做无规则运动

F.分子间的距离r存在某一值r0,当r大于r0时,分子间斥力大于引力;当r小于r0时斥力小于引力

其中正确的是      ▲     

 ⑵如图,一集热箱里面封闭着一定量的气体,集热板作为箱的活塞且正对着太阳,其面积为S。在t时间内集热箱里气体膨胀对外做的功数值为W,其内能增加了△U,已知照射到集热板上太阳光的能量有50%被箱内气体吸收,求:

①这段时间内集热箱内气体共吸收的热量;

②此位置太阳光在垂直集热板单位面积上的辐射功率。

12-2.(12分)(3-4模块):

⑴有以下说法:

A.在电磁波接收过程中,使声音信号或图象信号从高频电流中还原出来的过程叫调制

B.火车过桥要慢行,目的是使驱动力频率远小于桥梁的固有频率,以免发生共振损坏桥梁

C.通过测量星球上某些元素发出光波的频率,然后与地球上这些元素静止时发光的频率对照,就可以算出星球靠近或远离我们的速度

D.光导纤维有很多的用途,它由内芯和外套两层组成,外套的折射率比内芯要大

E.在光的双逢干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变窄

F.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源、观察者间的相对运动没有关系

其中正确的是______

⑵如图,质点O在垂直x轴方向上做简谐运动,形

成了沿x轴正方向传播的横波。在t=0时刻质点O

始向下运动,经0.4s第一次形成图示波形,则该简谐

波周期为    s,波速为     m/s,x=5m处的质

Bt=1.6s时刻相对平衡位置的位移为     cm。

12-3.(12分)(3-5模块):

⑴有以下说法:

A.原子核放出β粒子后,转变成的新核所对应的元素是原来的同位素

B.卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核具有复杂的结构

C.光电效应实验揭示了光的粒子性

D.玻尔在研究原子结构中引进了量子化的观念

E.氢原子从低能级跃迁到高能级要放出光子

F.原子核的比结合能越大,表示原子核越稳定

其中正确的说法是__  _____

⑵静止在匀强磁场中的,放出α粒子,衰变成,衰变后的速度方向与磁场方向垂直。

①写出衰变方程;

②计算衰变后的轨道半径与α粒子的轨道半径之比。

试题详情

11.(10分)现提供以下器材:

①电压表V1(量程6V,内阻约为30kΩ)

②电压表V2(量程3V,内阻约为3kΩ)

▲▲▲
 
③电池E(电动势6V,内阻不计)

④定值电阻R1=3kΩ

⑤滑动变阻器R2(最大阻值为20Ω)

⑥电键S一个,导线若干

(1)在所给的两只电压表中,能较准确地测出电压表  ▲  的内阻(选填“V1”或“V2”);

(2)根据你的选择,请在方框中画出实验电路原理图(标注所用器材符号);

(3)实验中,要读出的物理量有     ▲     (写出物理量名称并用相应字母表示);

(4)请用已知量和测量量对应字母表示被测电压表内阻的表达式RV=     ▲   

试题详情

10.(8分)科学探究活动通常包括以下几个环节:①提出问题,②猜想与假设,③制定计划与设计实验,④进行实验与收集证据,⑤分析与论证,⑥评估,⑦交流与合作等。一位同学在学习了滑动摩擦力之后,认为滑动摩擦力的大小可能与两物体接触面积的大小有关,于是他通过实验探究这个问题。

(1)这位同学认为,滑动摩擦力的大小与两物体的接触面积的大小成正比,这属于上述科学探究的     环节。

(2)为完成本实验,需要自己选用器材,其中他选用的木块应是下列选项中的     

A.各面粗糙程度相同的正方体

B.各面粗糙程度不同的正方体

C.各面粗糙程度相同,长、宽、高不同的长方体

D.各面粗糙程度不同,长、宽、高不同的长方体

(3)在本实验中,该同学设计了两种实验方案:

方案一:木板水平固定,通过弹簧秤水平拉动木块,如图甲所示;

方案二:木块与弹簧秤相连,弹簧秤水平固定,通过细绳水平拉动木板,如图乙所示。

 

①上述两种方案中,你认为更合理、更易于操作的是    (填“方案一”或“方案二”)

②该实验应该记录的数据有                      

③如何根据数据分析并判断原来的猜想?                 

试题详情


同步练习册答案