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14.如图为玻尔解释氢原子光谱画出的氢原子能级图,一群处于n=4激发态的氢原子,当它们自发地跃迁到较低能级时,以下说法符合玻尔理论的是
A.这群氢原子跃迁时最多可产生3种不同频率的光子
B.核外电子的轨道半径减小、动能增大
C.由n=4能级跃迁到n=1能级时发出光子的波长最长
D.已知金属钾的逸出功为2.25eV,从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子可使金属钾发生光电效应
15. 如图所示,质量相同的木块A、B用轻质弹簧连接,在平行于斜面的力F作用下,A、B均静止在足够长的光滑斜面上。现将F瞬间增大至某一恒力推A,则从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中
A. 两木块速度相同时,加速度aA=aB
B. 两木块速度相同时,加速度aA>aB
C. 两木块加速度相同时,速度vA>vB
D. 两木块加速度相同时,速度vA<vB
16.如图,三个质点a、b、c质量分别为m1、m2、M(M≫m1,M≫m2)。在c的万有引力作用下,a、b在同一平面内绕c沿逆时针方向做匀速圆周运动,它们的周期之比Ta∶Tb=1∶8,a、b的轨道半径分别为ra和rb。从图示位置开始,在b运动一周的过程中,则
A. ra :rb =1∶4
B. B. a、b距离最近的次数为8次
C. a、b距离最远的次数为9次
D. a、b、c共线的次数为16次
17.如图所示,两点电荷Q1、Q2连线延长线上有A、B两点。现将一带正电的试探电荷在A点由静止释放,仅在电场力作用下恰好能在A、B间做往复运动,则下列说法不正确的是
A.A、B两点的场强大小相等,方向相反
B.A、B两点的电势一定相等
C.试探电荷从A点运动到B点的过程中,
电场力先减小后增大
D.点电荷Q1带负电、Q2带正电,且Q1的电荷量大于Q2的电荷量
18.如图所示,理想变压器的原、副线圈中连接有三个灯泡L1、L2、L3,它们的电阻分别为R1=3Ω、R2=1Ω和R3=4Ω,原线圈输入的是有效值为U的交变电压,当开关K断开时,电流表A1的示数为I,当开关K闭合时,电流表A1的示数变为4I。图中两电流表均为理想电流表,当开关K断开时,两电流表A1、A2的示数分别为I1和I2 ,两灯泡L1、L2的功率分别为P1和P2 ,则有
A.I1∶I2 =1∶2
B.I1∶I2 =2∶3
C.P1∶P2 =3∶1
D.P1∶P2 =1∶3
19.质量为m的物体静止在水平面上,用水平力拉物体,运动一段距离后撤去此力,最终物体停止运动。物体运动过程中的动能随位移变化的Ek—x图象如图所示,重力加速度为g,则下列说法正确的是
A.水平拉力是物体所受摩擦力的3倍
B.物体与水平面间的动摩擦因数为
C.整个过程物体克服摩擦力做功为Ek0
D.水平拉力的大小为
20. 如图所示,某生产线上相互垂直的甲、乙传送带处于同一水平面,宽度均为d ,均以大小为v的速度运行,图中虚线为传送带中线。一可视为质点的工件从甲的左端静止释放,然后以速度v由甲的右端滑上乙。当工件滑至乙中线处时恰好相对乙静止,设乙传送带表面粗糙程度处处相同。下列说法中正确的是
A. 工件在乙传送带上的痕迹为直线,痕迹长为d
B. 工件从滑上乙到恰好与乙相对静止所用的时间为
C. 工件与乙传送带间的动摩擦因数μ=
D. 工件相对乙传送带滑动过程中,其运动性质为匀变速运动
21.如图所示,两平行光滑的金属导轨相距L=0.5 m,导轨的上端连接一阻值为R=1 Ω的电阻,导轨平面与水平面间的夹角θ=30°,导轨处于磁感应强度大小为B=1 T、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。一粗细均匀、质量为m=0.5 kg的金属杆ab,从高为h处由静止释放,下滑过程始终保持与导轨垂直且接触良好,金属杆的电阻为r=0.1 Ω。经过一段时间后,金属杆达到最大速度vm 。轨的电阻和空气阻力均可忽略,重力加速度g取10 m/s2 。下列结论正确的是
A.金属杆的最大速度vm等于10 m/s
B.金属杆的速度为时的加速度大小为3.75 m/s2
C.金属杆从开始运动到滑至底端的整个过程中,电阻R产生
的焦耳热为mgh-mv
D.金属杆从开始运动到滑至底端的整个过程中,通过金属棒的电荷量为
II卷 非选择题(共174分)
三、非选择题 :共174分。第22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33~38题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题:共129分
22.(6分)
某同学为研究橡皮筋伸长与所受拉力的关系,做了如下实验:
①如图所示,将白纸固定在制图板上,橡皮筋一端固定在O点,
另一端A系一小段轻绳(带绳结);将制图板竖直固定在铁架台上。
②将质量为m=100g的钩码挂在绳结上,静止时描下橡皮