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12.如圖所示,平行金屬導軌與水平面成θ角,導軌與固定電阻R1和R2相連,勻強磁場垂直穿過導軌平面.有一導體棒ab,質量為m,導體棒的電阻與固定電阻R1和R2的阻值均相等,與導軌之間的動摩擦因數為μ,導體棒ab沿導軌向上滑動,當上滑的速度為V時,受到安培力的大小為F.此時

(A)電阻R1消耗的熱功率為Fv/3.

(B)電阻 R0消耗的熱功率為 Fv/6.

(C)整個裝置因摩擦而消耗的熱功率為μmgvcosθ.

(D)整個裝置消耗的機械功率為(F+μmgcosθ)v.

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11.在如圖所示電路中,閉合電鍵S,當滑動變阻器的滑動觸頭P向下滑動時,四個理想電表的示數都發(fā)生變化,電表的示數分別用I、U1、U2和U3表示,電表示數變化量的大小分別用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示.下列比值正確的是 

(A)U1/I不變,ΔU1/ΔI不變.

(B)U2/I變大,ΔU2/ΔI變大.          

(C)U2/I變大,ΔU2/ΔI不變.

(D)U3/I變大,ΔU3/ΔI不變.

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10.在均勻介質中選取平衡位置在同一直線上的9個質點,相鄰兩質點的距離均為L,如圖(a)所示.一列橫波沿該直線向右傳播,t=0時到達質點1,質點1開始向下運動,經過時間Δt第一次出現如圖(b)所示的波形.則該波的 

(A)周期為Δt,波長為8L.        

(B)周期為Δt,波長為8L.

(C)周期為Δt,波速為12L /Δt   

(D)周期為Δt,波速為8L/Δt

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9.如圖所示,豎直放置的彎曲管A端開口,B端封閉,密度為ρ的液體將兩段空氣封閉在管內,管內液面高度差分別為h1、h2和h3,則B端氣體的壓強為(已知大氣壓強為P0

(A)P0-ρg(h1+h2-h3

(B)P0-ρg(h1+h3

(C)P0-ρg(h1+h3- h2

(D)P0-ρg(h1+h2

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8.A、B是一條電場線上的兩點,若在A點釋放一初速為零的電子,電子僅受電場力作用,并沿電場線從A運動到B,其速度隨時間變化的規(guī)律如圖所示.設A、B兩點的電場強度分別為EA、EB,電勢分別為UA、UB,則

(A)EA = EB      (B)EA<EB       (C)UA = UB          (D)UA<UB

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7.盧瑟福通過對a粒子散射實驗結果的分析,提出

(A)原子的核式結構模型. 

(B)原子核內有中子存在.  

(C)電子是原子的組成部分.   

(D)原子核是由質子和中子組成的.

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6.人類對光的本性的認識經歷了曲折的過程。下列關于光的本性的陳述符合科學規(guī)律或歷史事實的是 

(A)牛頓的“微粒說”與愛因斯坦的“光子說”本質上是一樣的.  

(B)光的雙縫干涉實驗顯示了光具有波動性.  

(C)麥克斯韋預言了光是一種電磁波.   

(D)光具有波粒二象性.  

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5.半徑分別為r和2r的兩個質量不計的圓盤,共軸固定連結在一起,可以繞水平軸O無摩擦轉動,大圓盤的邊緣上固定有一個質量為m的質點,小圓盤上繞有細繩.開始時圓盤靜止, 質點處在水平軸O的正下方位置.現以水平恒力F拉細繩, 使兩圓盤轉動,若恒力 F=mg,兩圓盤轉過的角度θ=          時,質點m的速度最大.若圓盤轉過的最大角度θ=π/3,則此時恒力F=         。

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4.伽利略通過研究自由落體和物塊沿光滑斜面的運動,首次發(fā)現了勻加速運動規(guī)律.伽利略假設物塊沿斜面運動與物塊自由下落遵從同樣的法則,他在斜面上用刻度表示物塊滑下的路程,并測出物塊通過相應路程的時間,然后用圖線表示整個運動過程,如圖所示.圖中OA表示測得的時間,矩形OAED的面積表示該時間內物塊經過的路程,則圖中OD的長度表示            .P為DE的中點,連接OP且延長交AE的延長線于B,則AB的長度表示          

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A類題(適合于使用一期課改教材的考生)

3A.利用光電管產生光電流的電路如圖所示.電源的正極應接在        端(填“a”或“b”);若電流表讀數為8μA, 則每秒從光電管陰極發(fā)射的光電子至少是        個(已知電子電量為1.6×10-19C)

B類題(適合于使用二期課改教材的考生)

3B.下圖為包含某邏輯電路的一個簡單電路圖,L為小燈泡.光照射電阻R’時,其阻值將變得遠小于R.該邏輯電路是         門電路(填“與”、“或”或“非”)。當電阻R’受到光照時,小燈泡L將      (填“發(fā)光”或“不發(fā)光”)。

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