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科目: 来源: 题型:选择题

20.氢原子从n=3的能级跃迁到n=2的能级辐射出a光,从n=4的能级跃迁到n=2的能级辐射出b光.则(  )
A.在同一双缝干涉装置进行实验,用a光照射时相邻亮纹间的距离比用b光照射时的大
B.若用a光照某金属不能发生光电效应,则用b光照该金属也不能发生光电效应
C.在同一种玻璃介质中,a光发生全反射的临界角比b光的小
D.在同一种玻璃介质中,a光传播速度比b光的小

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科目: 来源: 题型:选择题

19.用α粒子轰击某原子核${\;}_{y}^{x}$Z,产生一个${\;}_{6}^{12}$C和一个中子.由此可知(  )
A.x=8,y=3B.x=9,y=5C.x=8,y=5D.x=9,y=4

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科目: 来源: 题型:选择题

18.下列说法正确的是(  )
A.气体能充满任何容器是因为分子间的排斥力大于吸引力
B.可以将流散到周围环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
C.测出油酸分子的大小,并已知油酸的摩尔体积,就可以估算出阿伏伽德罗常数
D.一定质量的气体,温度升高时,压强一定变大

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17.如图所示,EF为水平地面,O点左侧是粗糙的、右侧是光滑的.一轻质弹簧右端与墙壁固定,左端与静止在O点质量为m的小物块A连结,弹簧处于原长状态.质量为m的物块B在大小为F的水平恒力作用下由C处从静止开始向右运动,已知物块B与地面EO段间的滑动摩擦力大小为$\frac{F}{4}$,物块B运动到O点与物块A相碰并一起向右运动(设碰撞时间极短),A、B虽接触而不粘连,当运动到D点时撤去外力F.已知CO 长度为4S,OD 长度为S,整个过程中弹簧都在其弹性限度内.求撤去外力后:

(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)物块B最终离O点的距离.

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16.如图所示,两根相距为l=1m的足够长的平行光滑金属导轨,位于水平的xOy平面内,一端接有阻值为R=9Ω的电阻.在x>0的一侧存在垂直纸面向里的磁场,磁感应强度B只随x的增大而增大,且它们间的关系为B=kx,其中k=0.1T/m.一质量为m=0.5kg的金属杆与金属导轨垂直,可在导轨上滑动.当t=0时金属杆位于x=0处,速度为v0=1m/s,方向沿x轴的正方向.在运动过程中,有一大小可调节的外力F作用于金属杆,使金属杆以恒定加速度a=2m/s2沿x轴正方向匀加速直线运动.除电阻R以外其余电阻都可以忽略不计.求:当t=4s时施加于金属杆上的外力为多大.

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15.如图所示,带等量异种电荷的平行金属板MN、PQ水平放置,间距d=5cm,板长L=5cm.虚线NQ右侧足够大的区域内有竖直向上的匀强电场和垂直于纸面的匀强磁场,电场大小与金属板间的电场大小相等,磁感应强度B=1.57×103T.一质量为m1=10g,带电量为q=+1.0×10-4C的微粒,以v0=1.0m/s的速度从两金属板正中间沿水平方向射入,恰能从Q点射出.m1射入的同时,另一质量m2=1g的不带电微粒,从电磁场区域的某一点S(图中未画出)自由落下,两微粒恰好能发生正碰并结合在一起.取g=10m/s2,π=3.14,$\sqrt{2}$=1.41.求:
(1)m1在金属板间运动的时间及两金属板间的电势差;
(2)S点距Q点的水平距离;
(3)若两微粒碰撞的瞬间撒去磁场,两微粒碰后运动过程中距Q点的最大高度.

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科目: 来源: 题型:多选题

14.A、B两列简谐横波均沿x轴正向传播,在某时刻的波形分别如图甲、乙中实线所示,经过时间t(t小于A波的周期TA),这两列简谐横波的波形分别变为图甲、乙中虚线所示,则A、B两列波的波速vA、vB之比可能为(  )
A.1:1B.1:2C.1:3D.3:1

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13.如图所示,某人通过定滑轮将一重物提升.第一次,此人竖直向下拉绳(甲图),使物体匀速上升高度h,该过程人对物体做功为W.第二次,此人拉着绳从定滑轮正下方以速度v匀速向左运动(乙图),使物体上升相同的高度,此时绳子与水平方向的夹角为θ,已知重力加速度为g.则第二次人对物体做的功为(  )
A.W+$\frac{{W{v^2}{{sin}^2}θ}}{2gh}$B.W+$\frac{{W{v^2}{{cos}^2}θ}}{2gh}$C.WD.W-$\frac{{W{v^2}{{cos}^2}θ}}{2gh}$

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12.已知土星质量是地球质量的95倍,土星半径是地球半径的9.5倍.已知某一近地卫星绕地球运动的周期为1.4小时,由此估算在土星上发射“近土卫星”的环绕周期约为(只考虑土星对卫星的引力)(  )
A.0.5小时B.1.4小时C.4.2小时D.12.6小时

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11.如图1为理想变压器的结构示意图.当在a、b端加如图2所示的直压电时(a端接电源正极),c、d端的电压随时间的变化规律如下图中哪个所示(当c端电势高于d端时为正)(  )
A.B.C.D.

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