7.
火星和地球均绕太阳做匀速圆周运动,火星轨道在地球轨道外侧,如图所示.与地球相比较,则下列说法中正确的是( )
| A. | 火星运行速度较大 | B. | 火星运行角速度较大 | ||
| C. | 火星运行周期较大 | D. | 火星运行的向心加速度较大 |
6.
如图所示,一束复合光垂直玻璃砖界面进入球形气泡后分为a、b两种色光,下列说法正确的是( )
| A. | 玻璃砖的气泡缺陷处显得更亮是光的全反射现象 | |
| B. | a光在玻璃中的传播速度比b钮玻璃中的传播速度大 | |
| C. | a光的频率比b光的频率大 | |
| D. | 若保持复合光的方向不变仅将入射点上移,则a光最先消失 | |
| E. | 若让a、b二色光通过一双缝干涉装置,则a光形成的干涉条纹的间距最大 |
5.下列说法正确的是( )
| A. | 液晶既有液体的流动性;又具有单晶体的各向异性 | |
| B. | 燃气由液态变为气态的过程中分子的分子势能增加 | |
| C. | 气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,故气体的压强一定增大 | |
| D. | 一定质量的理想气体等温膨胀,一定吸收热量 | |
| E. | 某种液体的饱和汽压不一定比该温度下未饱和汽压大 |
4.氢原子中的电子从n=2的定态跃迁到n=3的定态,下列说法正确的是( )
| A. | 电子绕行的轨道半径之比为$\frac{{r}_{2}}{{r}_{3}}$=$\frac{2}{3}$ | |
| B. | 电子能级绝对值之比为$\frac{{E}_{2}}{{E}_{3}}$=$\frac{4}{9}$ | |
| C. | 电子绕行的等效电流之比$\frac{{l}_{2}}{{l}_{3}}$=$\frac{27}{8}$ | |
| D. | 电子绕行的周期之比$\frac{{T}_{2}}{{T}_{3}}$=$\frac{27}{8}$ |
3.
两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m和x=1.2m处,两列波的速度均为v=0.4m/s,两波源的振幅均为A=2cm.如图所示为t=0时刻两列波的图象,波的传播方向在图中已标出,此刻平衡位置处于x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点刚开始振动.质点M的平衡位置处于x=0.5m处,关于各质点运动情况判断正确的是( )
| A. | t=1s时,质点M的位移为-4cm | B. | t=1s时,质点M的位移为+4cm | ||
| C. | t=0.75s时,质点P、Q都运动到M点 | D. | 质点P、Q的起振方向都沿y轴负方向 |
1.
如图所示,在坐标原点的波源S产生了一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=40m/s,已知t=0时,波刚好传播到x=40m处,在x=800m处有一接收器(图中未画出),则下列说法正确的是( )
| A. | 波源S开始振动时方向沿y轴正方向 | |
| B. | 该波的波长为25m,周期为0.5s | |
| C. | x=400m处的质点在t=9.375s时处于波谷位置 | |
| D. | 若波源S向x轴负方向运动,则接收器收到的波的频率不等于2Hz |
20.
如图所示为一理想变压器,原副线圈的匝数之比为1:n,副线圈接一可变电阻R,则下列说法正确的是( )
0 136920 136928 136934 136938 136944 136946 136950 136956 136958 136964 136970 136974 136976 136980 136986 136988 136994 136998 137000 137004 137006 137010 137012 137014 137015 137016 137018 137019 137020 137022 137024 137028 137030 137034 137036 137040 137046 137048 137054 137058 137060 137064 137070 137076 137078 137084 137088 137090 137096 137100 137106 137114 176998
| A. | 若ab之间接有直流电压U,则原、副线圈中的电流均为零 | |
| B. | 若ab之间接有交流电压U,并且可变电阻的阻值为R,则原线圈中的电流强度为$\frac{U}{{n}^{2}R}$ | |
| C. | 若ab之间接有交流电压U,并且电阻R的阻值变为原来的n倍,则副线圈两端电压为n2U | |
| D. | 若ab之间接有交流电压U,并且电阻R的阻值变为原来的n倍,则变压器的输入功率变为原来的$\frac{1}{n}$ |