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【題目】在冰壺比賽中,紅壺以一定速度與靜止在大本營中心的藍壺發(fā)生對心碰撞,碰撞時間極短,如圖(甲)所示。碰后運動員用冰壺刷摩擦藍壺前進方向的冰面,來減小阻力。碰撞前后兩壺運動的v–t圖象如圖(乙)實線所示,其中紅壺碰撞前后的圖線平行。已知兩冰壺質量相等,由圖象可得( 。

A.紅、藍兩壺的碰撞可能是彈性碰撞

B.碰撞后,藍壺的瞬時速度為0.8m/s

C.碰撞后,紅、藍兩壺運動的時間之比為1∶6

D.碰撞后,紅、藍兩壺與冰面間的動摩擦因數之比為4∶5

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【題目】如圖所示是高頻焊接原理示意圖.線圈中通以高頻變化的電流時,待焊接的金屬工件中就產生感應電流,感應電流通過焊縫處產生大量熱量,將金屬融化,把工件焊接在一起,而工件其他部分發(fā)熱很少,以下說法正確的是(

A.電流變化的頻率越低,焊縫處的溫度升高得越快

B.電流變化的頻率越高,焊縫處的溫度升高得越快

C.工件上只有焊縫處溫度升得很高是因為焊縫處的電阻較小

D.工件上只有焊縫處溫度升得很高是因為焊縫處的電阻較大

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【題目】矩形線圈的匝數為50匝,在勻強磁場中繞垂直于磁場的軸勻速轉動時,穿過線圈的磁通量隨時間的變化規(guī)律如圖所示,下列結論正確的是(

A.t0.1 st0.3 s時,電動勢最大

B.t0.2 st0.4 s時,電動勢改變方向

C.電動勢的最大值是50πV

D.t0.4 s時,磁通量的變化率為零

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【題目】如圖,虛線Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分別表示地球衛(wèi)星的三條軌道,其中軌道Ⅰ為與第一宇宙速度7.9km/s對應的近地環(huán)繞圓軌道,軌道Ⅱ為橢圓軌道,軌道Ⅲ為與第二宇宙速度11.2km/s對應的脫離軌道,a,b,c三點分別位于三條軌道上,b點為軌道Ⅱ的遠地點,b,c點與地心的距離均為軌道Ⅰ半徑的2倍,則( 。

A.衛(wèi)星在軌道Ⅱ的運行周期為軌道Ⅰ的2

B.衛(wèi)星經過a點的速率為經過b點的

C.衛(wèi)星在a點的加速度大小為在c點的4

D.質量相同的衛(wèi)星在b點的機械能等于在c點的機械能

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【題目】如圖所示,用鉸鏈將三個質量均為m的小球AB、C與兩根長為L的輕桿相連,B、C置于水平地面上,系統靜止時輕桿豎直,現給系統一個微小擾動,B、C在桿的作用下向兩側滑動,三小球始終在同一豎直平面內運動,忽略一切摩擦,重力加速度為g,則此過程中( )

A.A的機械能一直減小B.C的機械能一直增大

C.B對地面的壓力可能小于mgD.A落地的瞬時速度為

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【題目】如圖所示的電路中,S閉合且穩(wěn)定后流過電感線圈的電流是2 A,流過燈泡的電流是1 A,現將S突然斷開,S斷開前后,能正確反映流過燈泡的電流i隨時間t變化關系的圖象是(  )

A. B.

C. D.

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【題目】如圖所示,質量為M=2kg的木板A靜止在光滑水平面上,其左端與固定臺階相距x,右端與一固定在地面上的半徑R=0.4m的光滑四分之一圓弧緊靠在一起,圓弧的底端與木板上表面水平相切。質量為m=1kg的滑塊B(可視為質點)以初速度從圓弧的頂端沿圓弧下滑,BA右端的上表面水平滑入時撤走圓弧。A與臺階碰撞無機械能損失,不計空氣阻力,A、B之間動摩擦因數A足夠長,B不會從A表面滑出,取g=10m/s2。

(1)求滑塊B到圓弧底端時的速度大小v1;

(2)A與臺階碰前,已和B達到共速,求A向左運動的過程中與B摩擦產生的熱量Q(結果保留兩位有效數字);

(3)A與臺階只發(fā)生一次碰撞,求x滿足的條件。

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【題目】利用氫原子能級躍遷時輻射出來的電磁波去控制校準石英鐘,可以制成氫原子鐘.如圖所示為氫原子的能級圖.(

A. 當氫原子處于不同能級時,核外電子在各處出現的概率是一樣的

B. 氫原子從能級躍遷到能級比從能級躍遷到能級輻射出電磁波的波長長

C. 當用能量為的電子撞擊處于基態(tài)的氫原子時,氫原子一定不能躍遷到激發(fā)態(tài)

D. n=4能級躍遷到n=2能級時釋放的光子可以使逸出功為的金屬發(fā)生光電效應

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【題目】如圖所示,右端開口、左端封閉的U形玻璃管豎直放置,下部有一個開關K,右端上部有一光滑的輕活塞,玻璃管內封閉有兩段空氣柱(均可看做理想氣體),各部分長度如圖所示。打開開關K,等到穩(wěn)定后,左右兩端的水銀面恰好平齊,F在用力向下緩慢推活塞,再次使得U形玻璃管左端氣柱恢復到打開開關前的狀態(tài)。已知玻璃管的橫截面積處處相同,向下推動活塞的過程中,沒有發(fā)生氣體泄漏且環(huán)境溫度不變,大氣壓強取。求:

i)開關打開前左端封困氣體的壓強;

ii)活塞向下推動的距離。

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【題目】如圖所示,三角形是一直角三棱鏡的橫截面,,。一細束單色光從面上的點射入三棱鏡,經棱鏡折射后恰好能垂直于面射出棱鏡,已知入射光線和的夾角為。求:

i)三棱鏡對該光束的折射率;

ii)讓光束繞入射點沿順時針方向轉過120°,則光線射出棱鏡時和棱鏡表面的夾角。(不考慮光線在棱鏡內的第二次反射)

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