11.
如图所示,水平桌面上放置一木板甲,长木板上表面粗糙动摩擦因数为μ1,上面放铁块乙,两物块叠放在一起,以相同的速度向右运动,经过两段长度相等的水平面,其中CD段光滑,DE段粗糙,动摩擦因数为u 2,且μ1<u2,下列说法正确的是( )
| A. | 运动过程中CD段乙受到的摩擦力方向向左,大小不变 | |
| B. | 运动过程中CD段乙受到的摩檫力方向向右,逐渐增大 | |
| C. | 运动过程中DE段乙受到的摩擦力方向向左,大小不变 | |
| D. | 运动过程中DE段乙受到的摩擦力方向向右,逐渐减小 |
10.
在光滑圆锥形容器中,固定了一根光滑的竖直细杆,细杆与圆锥的中轴线重合,细杆上穿有小环(小 环可以自由转动,但不能上下移动),小环上连接一轻绳,与一质量为m的光滑小球相连,让小球在圆锥内做水平面上的匀速圆周运动,并与圆锥内壁接触.如图所示,图a中小环与小球在同一水平面上,图b中轻绳与竖直轴成θ(θ<90°)角,设图a和图b中轻绳对小球的拉力分别为Ta和Tb,圆锥内壁对小球的支持力分别为Na和Nb,则在下列说法中正确的是( )
| A. | Ta-定为零,Tb一定为零 | |
| B. | Ta、Tb是否为零取决于小球速度的大小 | |
| C. | Na可以为零,Nb一定不为零 | |
| D. | Na、Nb的大小与小球的速度无关 |
6.如图所示,图甲为一台小型发电机示意图,线圈匝数为10匝,内阻为1Ω,产生的电动势随时间变化 规律如图乙所示,外接灯泡电阻为10Ω,则( )

| A. | 1s内通过灯泡的电流方向改变了50次 | |
| B. | 灯泡的功率为40W | |
| C. | 1s内通过灯泡的电荷量为2C | |
| D. | 穿过线圈的磁通量最大值为$\frac{{11\sqrt{2}}}{500π}$Wb |
5.
如图所示,两小球质量相同,?长为L的无伸缩性细线悬挂在竖直面内的O点,现将?球从A点由静?释放,OA?平且O、A间的距离为$\frac{L}{2}$,若甲、?两球碰撞中?机械能损失,不计空?阻?,重?加速度为g,则甲、?两球在运动过程中( )
| A. | 乙球能再次回到A点 | |
| B. | 乙球不能回到A点,但能回到与A点等高的位置 | |
| C. | 甲球上升的最大高度为 (1-$\frac{{3\sqrt{3}}}{8}$)L | |
| D. | 乙球第一次运动到最低点时对细线的拉力为(3+$\frac{{3\sqrt{3}}}{4}$)mg |
4.世界羽毛球冠军谌龙击球后,球速可达360km/h,若击球前羽毛球的速度为72km/h,球拍击球时间约为0.01s,击球后球仍沿原直线被弹回,羽毛球质量约为5g,击球时羽毛球重力和空气阻力可忽略,则击球过程中( )
| A. | 球动量改变量的大小为0.2kg•m/s | B. | 球受到的平均作用力为60N | ||
| C. | 球和球拍组成的系统动量守恒 | D. | 球的机械能守恒 |
3.已知235U 的平均结合能为7.60MeV,中等质量的原子核平均结合能为8.50MeV,当一个235U分裂成两个中等质量的原子核时( )
| A. | 释放的能量为0.90MeV | B. | 释放的能量为211.5MeV | ||
| C. | 质量亏损为1.6×10-30kg | D. | 质量亏损为2.35×10-15kg |
2.
氢原子的部分能级示意图如图所示,下列说法正确的是( )
0 137309 137317 137323 137327 137333 137335 137339 137345 137347 137353 137359 137363 137365 137369 137375 137377 137383 137387 137389 137393 137395 137399 137401 137403 137404 137405 137407 137408 137409 137411 137413 137417 137419 137423 137425 137429 137435 137437 137443 137447 137449 137453 137459 137465 137467 137473 137477 137479 137485 137489 137495 137503 176998
| A. | 处于基态的氢原子吸收能量为1.51eV的光子后能跃迁到第三能级 | |
| B. | 处于第二能级的氢原子不能吸收能量为3.5eV的光? | |
| C. | 处于第四能级的大量氢原子向下跃迁时最多能够产生3种不同频率的光 | |
| D. | 处于第四能级的一个氢原子向低能级跃迁发出的所有光照射逸出功为?0.65eV的金属时均能发生光电效应 |