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B组[适合选修3-4模块的考生]
(1)机械波和电磁波都能传递能量,其中电磁波的能量随波的频率的增大而
波的传播及其速度与介质有一定的关系,在真空中 机械波是
传播的,电磁波是
传播的.(填能、不能、不确定),在从空气进入水的过程中,机械波的传播速度将
电磁波的传播速度将
(填增大、减小、不变)
(2)如图复合色光经过半圆型玻璃砖后分成a b两束光,比较a b两束光在玻璃砖中的传播速度V
a
V
b
,入射光线由AO转到BO,出射光线中
最先消失,若在该光消失时测得AO与BO间的夹角为α,则玻璃对该光的折射率为
.
A组[适合选修3-3(含2-2)模块的考生]
(1)分子间同时存在引力和斥力,且都随分子间距离的增大而
分子势能的变化情况由分子力做功情况决定,与分子间的距离有关.现有两分子相距为r,已知 r
0
为两分子引力和斥力相等时的距离,当r>r
0
时,分子力表现为
,当增大分子间的距离,分子势
能
,当r<r
0
时,分子力表现为
,当减小分子间的距离,分子势能
,
(2)如图所示,绝热气缸开口向下竖直放置,内有一定质量的气体,缸内活塞可无摩擦的自由滑动且不漏气,活塞质量为m
0
,面积为S,在其下挂一砂桶,砂桶装满砂子时质量为m
1
,此时活塞恰好静止,此时外界气压为p
0
,则此时气缸内气体压强大小为
现在把砂桶底部钻一个小洞,细砂慢慢漏出,则气缸内气体的压强将
气缸内气体的内能将
(填增大、减小、不变)
(2008?惠州一模)压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小,某位同学利用压敏电阻设计了判断电梯运动状态的装置,其装置示意图如图甲所示,将压敏电阻平放在电梯内,受压面朝上,在上面放一物体m,电梯静止时电流表示数为I
0
,电梯在运动过程中,电流表的示数如图乙所示,下列判断中正确的是( )
A.乙图表示电梯做匀速直线运动
B.乙图表示电梯做匀加速运动
C.乙图表示电梯做变加速运动
D.乙图表示电梯做匀减速运动
如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,伏特表和安培表均为理想表,除R以外其余电阻不计.从某时刻开始在原线圈两端加上瞬时值表达式为u
1
=220
2
sin100πt V的交变电压,下列说法中正确的是( )
A、在副线圈上瞬时值表达式为u
1
=22
2
sin10πt V
B、电压表的读数为22V
C、当滑动变阻器触片向上移,伏特表和安培表的示数均变大
D、当单刀双掷开关由a搬向b,伏特表和安培表的示数均变小
(2008?惠州一模)如图所示,闭合金属线圈abcd位于水平方向匀强磁场的上方h处,由静止开始下落,再进入磁场,在运动过程中,线圈平面始终和磁场方向垂直,不计空气阻力,那么线框在磁场中可能作的运动是( )
A.加速运动
B.匀速运动
C.减速运动
D.静止状态
一个质量为m的木块沿光滑曲轨道1位置由静止释放,经过时间t后,沿轨道运行了d的路程到达了2位置,如图所示,竖直方向距离为h,v与a为木块到达了2位置时的瞬时速度和瞬时加速度,下列哪些表达式是正确的( )
A、d=
a
t
2
2
B、h=
g
t
2
2
C、d=
v
2
(2a)
D、h=
v
2
(2g)
关于爱因斯坦质能方程,有下列几种理解,其中正确的是( )
A、质量为m的煤,完全燃烧放出的能量为mc
2
B、质量为m的物体,具有的能量为mc
2
C、α粒子的质量为m,因此在α衰变中放出的能量为mc
2
D、核反应中若质量亏损为m,则该反应中释放的核能为mc
2
(2008?惠州一模)下列陈述中,请把符合事实的选出来( )
A.法拉第发现的电磁感应现象使人类的文明跨进了电气化时代
B.第一个提到“动量守恒定律”的是英国科学家牛顿
C.氢原子从基态跃到激发态,可放出能量
D.核力与万有引力都是只有引力,没有斥力
地球绕太阳的运动可看作是轨道半径为R的匀速圆周运动,太阳源源不断地向四周辐射能量,太阳光的总辐射功率为P
S
,太阳光在穿过太空及地球大气层到达地面的过程中,大约有30%的能量损耗.到达地面的太阳光由各种频率的光子组成,每个光子不仅具有能量,还具有动量,其能量与动量的比值为c,c为真空中的光速.(在计算时可认为每个光子的频率均相同)
(1)求射到地面的太阳光在垂直于太阳光方向的单位面积上的辐射功率P
e
;
(2)辐射到物体表面的光子被物体吸收或反射时都会对物体产生压强,光子对被照射物体单位面积上所施加的压力叫做光压,假设辐射到地面的太阳光被地面全部吸收,求太阳光对地面的光压I;
(3)试证明:地球表面受到的太阳光辐射压力,和地球绕太阳做圆周运动的轨道半径R的平方成反比(P
S
可认为不变).
平面直角坐标系xOy中,第1象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v
0
垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点与y轴正方向成60
0
角射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求
(1)粒子在磁场中运动的轨道半径R;
(2)粒子从M点运动到P点的总时间t;
(3)匀强电场的场强大小E.
0
23113
23121
23127
23131
23137
23139
23143
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176998
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