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比点的电势高粒子在点的加速度为零粒子从到电势能不断增加粒子从到克服电场力做功大于从到克服电场力做功如图所示,无限长光滑平行导轨与地面夹角为,质量为的导体棒垂直于导轨水平放置,与导轨构成闭合回路,导轨的宽度为,空间内存在大小为,方向垂直导轨向上的匀强磁场,已知导体棒电阻为,导轨电阻不计,现将导体棒由静止释放,以下说法正确的是导体棒中的电流方向从到导体棒先加速运动,后匀速下滑导体棒稳定时的速率为当导体棒下落高度为时,速度为,此过程中导体棒上产生的焦耳热等于如下图所示,质量的物体从高为光滑轨道上点由静止开始下滑,滑到水平传送带上的点,物体和皮带之间的动摩擦因数为,传送带之间距离为,传送带直以的速度匀速运动小车左端并留在车中,最终小物块相对地面以的速度导纤维传播信号是利用了光的全反射偏振光可以是横波,也可以是纵波光速不变原理指出光在真空中传播速度在不同惯性参考系中都是相同的光学镜头上的生光电效应,则用射线照射时光电子的最大初动能较大如图,质量的平顶小车静止在光滑水平面上,质量的小物块可视为质点静止在车顶的右端。


质量为的子弹以水平速度射中白天吸收光子外层电子跃迁到高能轨道,晚上向低能级跃迁放出光子,其发光的波长定跟吸收的光的波长完全致质子和中子结合成新原子核定有质量亏损,释放出能量分别用射线和紫光照射同金属表面都能发,质点通过的路程这列波的波速。


物理选修下列说法正确的是采用物理或化学方法可以有效地改变放射性元素的半衰期查德威克发现了中子现在的很多手表指针上涂有种新型发光材料,现象声源与观察者相对靠近时,观察者所接收的频率等于声源振动的频率如图所示是时刻列横波上两质点的振动图像,该波由传向,两质点沿波的传播反向上的距离,波长大于,求再经过下列说法正确的是用光导纤维传播信号是利用了光的全反射偏振光可以是横波,也可以是纵波光速不变原理指出光在真空中传播速度在不同惯性参考系中都是相同的光学镜头上的增透膜是利用光的干涉如图乙所示,则水银柱右端离玻璃管开口有多远将活塞图中未画出从玻璃管开口处缓缓往左推,使玻璃管左端部空气柱长度变为。


假设活塞推动过程中没有漏气,求活塞移动的距离。


物理选修上端开口下端封闭的粗细均匀长玻璃管竖直放置。


玻璃管的下部封有长的空气柱,中间有段长为的水银柱,上部空气柱的长度。


已知大气压强为。


现将玻璃管顺时针旋转至水平放置,管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关布朗运动就是液体分子的热运动水中所含的分子数目和地球上的人口总数差不多做功和热传递在改变物体内能上是等效的如图甲所示,能沿水平方向从射出,求粒子在磁场中速度大小的所有可能值。


二选考题物理选修下列说法正确的是对于定质量的理想气体,体积不变时,温度越高,气体的压强就越大在毛细现象中,毛细面的距离均为。


质量为电荷量为的粒子经宽度为的匀强电场由静止加速后,沿水平方向从进入区域Ⅰ,粒子重力忽略不计。


要使粒子不能打到挡板上,求匀强电场的电场强度的最小值。


若粒子长度。


如图所示,足够大的平行挡板竖直放置,间距为。


两板间存在两个方向相反的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,磁感应强度大小分别为和,水平面为理想分界面。


上各有位置正对的小孔,两孔与分界速度保持不变。


求正常情况下驾驶员从判断发动机运行状态到做出决断中止起飞的最长时间若在速度达到时,由于意外必须停止起飞,飞机立即以的加速度做匀减速运动,要让飞机安全停下来,求跑道的最小速度达到时驾驶员对发动机的运行状态进行判断,在速度达到时必须做出决断,可以中断起飞或继续起飞若速度超过就必须起飞,否则会滑出跑道,已知从开始到离开地面的过程中,飞机的加丙所示的图像,测由此可知电源的电动势为,内电阻为。


连接发生的马航失事和台湾复兴航空客机的坠毁,使人们更加关注飞机的安全问题。


假设飞机从静止开始做匀加速直线运动,经时间,在定值电阻电阻箱电压表,内阻约开关个导线若干该同学要用图像处理数据,有如图所示甲乙两种电路图,其中最合理的为该同学正确测量后通过描点得到图选填Ⅰ或Ⅱ。


小车和位移传感器发射部分的总质量为,小车在水平轨道上运动时受到的摩擦力大小为。


同学用下列器材测定电池组的电动势和内电阻待测电池组电动势约,内阻约定选填Ⅰ或Ⅱ。


小车和位移传感器发射部分的总质量为,小车在水平轨道上运动时受到的摩擦力大小为。


同学用下列器材测定电池组的电动势和内电阻待测电池组电动势约,内阻约定值电阻电阻箱电压表,内阻约开关个导线若干该同学要用图像处理数据,有如图所示甲乙两种电路图,其中最合理的为该同学正确测量后通过描点得到图丙所示的图像,测由此可知电源的电动势为,内电阻为。


连接发生的马航失事和台湾复兴航空客机的坠毁,使人们更加关注飞机的安全问题。


假设飞机从静止开始做匀加速直线运动,经时间,在速度达到时驾驶员对发动机的运行状态进行判断,在速度达到时必须做出决断,可以中断起飞或继续起飞若速度超过就必须起飞,否则会滑出跑道,已知从开始到离开地面的过程中,飞机的加速度保持不变。


求正常情况下驾驶员从判断发动机运行状态到做出决断中止起飞的最长时间若在速度达到时,由于意外必须停止起飞,飞机立即以的加速度做匀减速运动,要让飞机安全停下来,求跑道的最小长度。


如图所示,足够大的平行挡板竖直放置,间距为。


两板间存在两个方向相反的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,磁感应强度大小分别为和,水平面为理想分界面。


上各有位置正对的小孔,两孔与分界面的距离均为。


质量为电荷量为的粒子经宽度为的匀强电场由静止加速后,沿水平方向从进入区域Ⅰ,粒子重力忽略不计。


要使粒子不能打到挡板上,求匀强电场的电场强度的最小值。


若粒子能沿水平方向从射出,求粒子在磁场中速度大小的所有可能值。


二选考题物理选修下列说法正确的是对于定质量的理想气体,体积不变时,温度越高,气体的压强就越大在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关布朗运动就是液体分子的热运动水中所含的分子数目和地球上的人口总数差不多做功和热传递在改变物体内能上是等效的如图甲所示,上端开口下端封闭的粗细均匀长玻璃管竖直放置。


玻璃管的下部封有长的空气柱,中间有段长为的水银柱,上部空气柱的长度。


已知大气压强为。


现将玻璃管顺时针旋转至水平放置,如图乙所示,则水银柱右端离玻璃管开口有多远将活塞图中未画出从玻璃管开口处缓缓往左推,使玻璃管左端部空气柱长度变为。


假设活塞推动过程中没有漏气,求活塞移动的距离。


物理选修下列说法正确的是用光导纤维传播信号是利用了光的全反射偏振光可以是横波,也可以是纵波光速不变原理指出光在真空中传播速度在不同惯性参考系中都是相同的光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象声源与观察者相对靠近时,观察者所接收的频率等于声源振动的频率如图所示是时刻列横波上两质点的振动图像,该波由传向,两质点沿波的传播反向上的距离,波长大于,求再经过,质点通过的路程这列波的波速。


物理选修下列说法正确的是采用物理或化学方法可以有效地改变放射性元素的半衰期查德威克发现了中子现在的很多手表指针上涂有种新型发光材料,白天吸收光子外层电子跃迁到高能轨道,晚上向低能级跃迁放出光子,其发光的波长定跟吸收的光的波长完全致质子和中子结合成新原子核定有质量亏损,释放出能量分别用射线和紫光照射同金属表面都能发生光电效应,则用射线照射时光电子的最大初动能较大如图,质量的平顶小车静止在光滑水平面上,质量的小物块可视为质点静止在车顶的右端。


质量为的子弹以水平速度射中小车左端并留在车中,最终小物块相对地面以的速度导纤维传播信号是利用了光的全反射偏振光可以是横波,也可以是纵波光速不变原理指出光在真空中传播速度在不同惯性参考系中都是相同的光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象声源与观察者相对靠近时,观察者所接收的频率等于声源振动的频率如图所示是时刻列横波上两质点的振动图像,该波由传向,两质点沿波的传播反向上的距离,波长大于,求再经过,质点通过的路程这列波的波速。


物理选修下列说法正确的是采用物理或化学方法可以有效地改变放射性元素的半衰期查德威克发现了中子现在的很多手表指针上涂有种新型发光材料,白天吸收光子外层电子跃迁到高能轨道,晚上向低能级跃迁放出光子,其发光的波长定跟吸收的光的波长完全致质子和中子结合成新原子核定有质量亏损,释放出能量分别用射线和紫光照射同金属表面都能发生光电效应,则用射线照射时光电子的最大初动能较大如图,质量的平顶小车静止在光滑水平面上,质量的小物块可视为质点静止在车顶的右端。


质量为的子弹以水平速度射中小车左端并留在车中,最终小物块相对地面以的速度滑离小车。


已知子弹与车的作用时间极短,小物块与车顶面的动摩擦因数,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取,求子弹相对小车静止时小车速度的大小小车的长度。


Ⅱ,甲设飞机加速过程的加速度为,允许驾驶员做出决断中止起飞的最长时间为,,解得。


飞机从静止到速度为时的位移大小为,飞机减速时位移大小为,跑道最小长度为,解得。


设粒子不能打到挡板上的速度最小值为,对应粒子在区域Ⅰ和Ⅱ的运动半径分别为和,粒子的运动轨迹如图所示,圆心的连线与挡板的夹角为由得由几何知识得粒子在匀强电场中做加速运动时,有解得设粒子在磁场中的速度为,粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ的运动半径分别为和则由几何知识有又解得,其中即当时,当时,当时,。


以为压强单位,下部分气体初状态,末状态,根据波马定律可以得到,解得则水银柱距离右端口距离为。


下部分气体初状态,末状态,根据波马定律可以得到

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