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【题目】用波长为λ1和λ2的单色光A和B分别照射两种金属C和D的表面.单色光A照射两种金属时都能产生光电效应现象;单色光B照射时,只能使金属C产生光电效应现象,不能使金属D产生光电效应现象.设两种金属的逸出功分别为WC和WD,则下列选项正确的是( )
A. λ1>λ2,WC>WD
B. λ1>λ2,WC<WD
C. λ1<λ2,WC>WD
D. λ1<λ2,WC<WD
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【题目】如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0表示斥力,F<0表示引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由静止释放,则( )
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A. 乙分子由a点到c点做加速运动,到达c点时速度最大
B. 乙分子到达b点时,两分子间的分子势能最小
C. 乙分子由a点运动到b的过程中,两分子间的分子势能一直减小
D. 乙分子由c点运动到d的过程中,乙分子的动能不断增加
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【题目】如图所示,斜面倾角为θ,位于斜面底端A正上方的小球以初速度v0正对斜面顶点B水平抛出,小球到达斜面经过的时间为t,重力加速度为g,不计空气阻力,则( )
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A. 若小球以最小位移到达斜面,则![]()
B. 若小球垂直击中斜面,则t=![]()
C. 若小球能击中斜面中点,则t=![]()
D. 无论小球怎样到达斜面,运动时间均为t=![]()
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【题目】如图所示,a、b两小球分别从半圆轨道顶端和斜面顶端以大小相等的初速度同时水平抛出,已知半圆轨道的半径与斜面的竖直高度相等,斜面底边长是其竖直高度的2倍.若小球a能落到半圆轨道上,小球b能落到斜面上,则( )
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A. b球一定先落在斜面上
B. a、b不可能同时分别落在半圆轨道和斜面上
C. a球可能先落在半圆轨道上
D. a、b可能同时分别落在半圆轨道和斜面上
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【题目】如图为发电机和理想变压器供电示意图,当线圈以转速n匀速转动时,额定电压为U0的灯泡正常发光,电压表示数是U1.已知线圈电阻是r,灯泡电阻是R,则有( )
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A. 变压器的匝数比是U1:U0
B. 变压器输入电压的瞬时值是u=U1sin2πnt
C. 电流表的示数是![]()
D. 线圈中产生的电动势最大值是![]()
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【题目】“水流星”是一种常见的杂技项目,该运动可以简化为细绳一端系着小球在竖直平面内的圆周运动模型。已知绳长为l,重力加速度为g,则( )
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A. 小球运动到最低点Q时,处于失重状态
B. 小球初速度v0越大,则在P、Q两点绳对小球的拉力差越大
C. 当v0>
时,小球一定能通过最高点P
D. 当v0<
时,细绳始终处于绷紧状态
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【题目】一带负电的粒子仅在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是( )
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A. x1处电场强度为零
B. 在x1、x2、x3处的电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1>φ2>φ3
C. 粒子在0~x2段做变速运动,在x2~x3段做匀速直线运动
D. 在x2~x3段该带负电的粒子速度增大
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【题目】如图是一种理想自耦变压器示意图,线圈绕在一个圆环形的铁芯上,P是可移动的滑动触头.输入端AB接交流电压U,输出端CD连接了两个相同的灯泡L1和L2,Q为滑动变阻器的滑动触头.当开关S闭合,P处于如图所示的位置时,两灯均能发光.下列说法正确的是( )
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A. P不动,将Q向右移动,变压器的输入功率变大
B. P不动,将Q向右移动,两灯均变暗
C. Q不动,将P沿逆时针方向移动,变压器的输入功率变小
D. P、Q都不动,断开开关S,L1将变亮
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【题目】2016年10月19日凌晨,“神舟十一号”载人飞船与距离地面343km的圆轨道上的“天宫二号”交会对接。已知地球半径为R=6400km,万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,“天宫二号”绕地球飞行的周期为90分钟,以下分析正确的是
A. “天宫二号”的发射速度应大于11.2km/s
B. “天宫二号”的向心加速度大于同步卫星的向心加速度
C. 由题中数据可以求得地球的平均密度
D. “神舟十一号”加速与“天宫二号”对接前应处于同一圆周轨道
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【题目】如图所示,物体M用两根长度相等不可伸长的线系在竖直杆上,它们随竖直杆转动,当转动角速度变化时,各力变化的情况为
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A. ω只有超过某一数值时,绳AM的张力才出现
B. 绳BM的张力随ω的增大而增大
C. 不论ω如何变化,绳BM的张力总大于AM的张力
D. 当ω增大到某个值,总会出现AM的张力大于BM的张力的情况
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