精品解析:2024届北京市海淀区高三一模考试物理反馈题(原卷版)
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(3)调节电阻箱,记下多组毫安表的示数I和电阻箱相应的阻值R;某次测量时电阻箱的读数如图b所示,则该读数为_________;
(4)甲同学根据 ,得到关于 的表达式,以 为纵坐标,R为横坐标,作 图线,如图c所示;由图得E=______V,R内=______。(结果均保留三位有效数字)
(5)该多用电表的表盘如图d所示,其欧姆刻度线中央刻度值标为“15”,据此判断电阻“×10”挡内部电路的总电阻为______Ω,甲同学的测量值R内与此结果偏差较大的原因是_________________。
A.冷却后每个分子的运动速度均减少
B.冷却过程中气体对外做功
C.冷却后罐内的压强小于大气压强
D.冷却后罐内外压强差约为大气压强的75%
4.细心的同学会发现商场里安装供顾客上、下楼的电梯主要有如图所示两种:台阶式如图甲,斜面式如图乙。下列对某同学分别乘坐两种扶梯的过程,描述正确的是( )
A.乘坐电梯甲匀速下降时,该同学受到水平方向的摩擦力
A.小球运动到最高点时速度和加速度都沿水平方向
B.小球上升过程和下降过程的水平方向位移之比为
C.小球上升过程和下降过程的机械能变化量之比为
D.小球上升过程和下降过程的动能变化量不同
11.如图所示,一条不可伸长的轻绳跨过定滑轮,绳的两端各系一个小球A和B,B球的质量是A球的3倍。用手托住B球,使轻绳拉紧,A球静止于地面,不计空气阻力、定滑轮的质量及轮与轴间的摩擦。已知重力加速度为g。由静止释放B球,到B球落地前的过程中,下列说法正确的是()
(1)计算B点瞬时速度时,甲同学用 ,乙同学用 .其中所选择方法正确的是____(填“甲”或“乙”)同学.
(2)同学丙想根据纸带上的测量数据进一步计算重物和纸带下落过程中所受的阻力,为此他计算出纸带下落的加速度为___m/s2,从而计算出阻力f =____N.
(3)若同学丁不慎将上述纸带从OA之间扯断,他仅利用A点之后的纸带能否实现验证机械能守恒定律的目的?_____.(填“能”或“不能”)
(1)金属棒达到的最大速度vm;
(2)从静止到金属棒达到最大速度的过程,整个电路产生的电热Q;
(3)从静止到金属棒达到最大速度的过程,通过金属棒的电量q。
19.运动的合成与分解是物理中重要的思想方法,可以把复杂的、不熟悉的运动转化成简单的、熟悉的运动模型。
(1)如图1所示,一质点做匀速圆周运动,其到圆心的连线与x轴的夹角为θ,从运动学的角度证明:其在x轴方向的投影为简谐振动;
A 电势沿直线OC均匀变化
B.C点的电势为28 V
C.电子在A点的电势能比在B点的低4 eV
D.电子从B点运动到C点,电场力做功为12 eV
13.学们设计的一种光电烟雾报警器的结构和原理如图1和图2所示。光源S向外发射某一特定频率的光束,发生火情时有烟雾进入报警器内,由于烟雾对光的散射作用,会使部分光改变方向进入光电管C从而发生光电效应,于是有电流输入报警系统,电流大于I0(I0小于饱和光电流)就会触发报警系统报警。某次实验中,当滑动变阻器的滑片P处于图2所示位置、烟雾浓度为n时恰好报警。假设烟雾浓度越大,光电管接收到的光子个数越多。下列说法正确的是()
(1)小球1到达圆弧轨道底端B点时对轨道的压力大小。
(2)碰撞后小球1的速度大小。
(3)碰撞过程小球1和小球2体系损失的能量。
18.如图所示,空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,两条平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距为L,左端接有阻值R的电阻。一质量为m、阻值为r的金属棒MN放置在导轨上,金属棒与金属导轨的动摩擦因数为0.5。对金属棒施加大小为2.5mg水平向右的拉力F,使金属棒由静止开始运动,金属棒向右移动x后恰好达到最大速度。求:
A.光电烟雾报警器利用了光的衍射
B.根据光电烟雾报警器的工作原理,在水雾大的情况下报警器不会报警
C.为提高光电烟雾报警器的灵敏度,可以将滑片P向右移动少许
D.为降低光电烟雾报警器的灵敏度,可提高光源的发射功率,即把光源调亮
14.1861年,英国科学家开尔文发明了一种滴水起电机,实验装置如图1所示,滴水装置左右相同的两管口形成的水滴分别穿过距管口较近的铝环A、B后滴进铝筒C、D,铝环A用导线与铝筒D相连,铝环B用导线与铝筒C相连,导线之间彼此绝缘,整个装置与外界绝缘。由于某种偶然的原因,C筒带上微量的负电荷,则与之相连的B环也带有负电荷,由于静电感应B环上方即将滴落的水滴下端会带正电荷,上端带负电荷,如图3所示。水滴在落下瞬间,正负电荷分离,如图2所示,带正电荷的水滴落下滴入D筒。随着水滴的下落,两铝筒间的电势差不断增大。为了研究问题方便,假设每滴水滴质量相同,忽略筒内液面高度的变化,下列说法正确的是( )
17.如图所示为竖直放置的四分之一光滑圆弧轨道,O点是其圆心,半径R=0.8m,OA水平、OB竖直,轨道底端B与光滑平直轨道BC平滑相接。轨道底端距水平地面的高度h=0.8m。从轨道顶端A由静止释放一个质量为0.4kg的小球1,小球到达轨道底端B后进入平滑轨道,并在C点与另一质量为0.1kg的小球2发生碰撞,碰撞后从C点飞出并落在地面上,小球2平抛运动的水平位移为1.6m。忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:
①请结合上述量子化条件,求氢原子的第n个轨道半径rn及其所对应的能级En。
②在玻尔原子理论的提出历程中,氢原子光谱的实验规律具有重要的意义。1885年瑞士科学家巴耳末对当时已知的氢原子在可见光区的四条谱线作了分析,发现这些谱线的波长满足一个简单的公式,即 ,n=3,4,5…式中的R∞叫作里德伯常量,这个公式称为巴耳末公式。请结合量子化条件和跃迁假设,推导R∞的表达式。
A.宇航员相对自身静止释放一小球,小球将悬浮 空间站中相对空间站静止
B.旋转舱的半径大小和转动角速度乘积是定值
C.宇航员在旋转舱与旋转中心之间的连接舱中时和在地球上感受相同
D.以旋转中心为参考系,宇航员在环形旋转舱的加速度大小等于重力加速度的大小
7.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子在沿x轴距离甲分子很远的地方由静止向甲分子运动,过程中乙分子仅受到二者之间的分子间相互作用力,且乙分子出发时二者势能大小可忽略不计。两分子间的分子势能Ep与两分子间距离的变化关系如图中曲线所示。图中分子势能的最小值为-E0。下列说法正确的是( )
3.“拔火罐”是我国传统医学的一种治疗手段。操作时,医生用点燃的酒精棉球加热一个小罐内的空气,随后迅速把小罐倒扣在需要治疗的部位,冷却后小罐便紧贴在皮肤上,如图所示。小罐倒扣在身体上后,在罐中气体逐渐冷却的过程中,罐中气体质量和体积均可视为不变,若罐中气体可视为理想气体。设加热后小罐内的空气温度为80℃,当时的室温为20℃。下列说法正确的是( )
B.电压表 的示数减小
C.电压表 的示数不变
D.电流表 的示数不变
9.如图所示,圆心角为 的扇形区域MON内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,P点为半径OM的中点。现有比荷大小相等的两个带电粒子a、b,以不同的速度先后从P点沿ON方向射入磁场,并分别从M、N两点射出磁场。不计粒子所受重力及粒子间相互作用。粒子a、b在磁场中运动过程,下列说法正确的是( )
A.波的传播速度v=0.1m/s
B.波的周期为0.2s
C.波的波长为4m
D.t=0到t=0.4s过程,波源S的路程为40cm
6.在空间站中,宇航员长期处于失重状态,为缓解这种状态带来的不适,科学家设想建造一种环形空间站,如图所示。圆环旋转舱绕中心匀速旋转,宇航员站在旋转舱内的侧壁上,可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力,宇航员可视为质点。下列说法正确的是( )
16.利用图a所示电路,测量多用电表内电源的电动势E和电阻“×10”挡内部电路的总电阻R内。使用的器材有:多用电表,毫安表(量程10mA),电阻箱,导线若干。
回答下列问题:
(1)将多用电表挡位调到电阻“×10”挡,红表笔和黑表笔短接,调零;
(2)将电阻箱阻值调到最大,再将图a中多用电表的红表笔和_____(填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端。
2.如图所示,光束a射入玻璃三棱镜,出射光为b、c两束单色光。比较b、c两束光,下列说法正确的是()
A.光束b在真空中的传播速度更大
B.遇到小尺寸障碍物,光束c衍射现象更为明显
C.当在玻璃和空气界面上发生全反射时,c光的临界角大于b光的临界角
D 若光束b能使某金属发生光电效应,则光束c也能让该金属发生光电效应
海淀区2023—2024学年第二学期期中练习反馈题
高三物理
1.关于天然放射现象,下列说法正确的是()
A.β射线是原子核衰变时,中子转变成质子时产生的
B. 属于核裂变
C.核反应 中,反应前 的质量等于反应后 和电子的质量之和
D.已知氡22ห้องสมุดไป่ตู้的半衰期为3.8天,则7.6天以后,所有的氡222原子核都会发生衰变
(1)电量为+Q的点电荷A和电量为-q的点电荷所组成的系统,规定二者相距无穷远时系统电势能为零,则二者相距r时系统电势能为 。若已知电子运行在半径为r1的轨道上,请根据玻尔原子模型,求氢原子系统的能级E1。
(2)为了计算氢原子的这些轨道半径,需要引入额外的假设,即量子化条件。我们可以进一步定义氢原子中电子绕核运动的“角动量”,为电子轨道半径r和电子动量mv的乘积。轨道量子化条件,实质上是角动量量子化条件,即:只有满足电子绕核运动的角动量为 的整数倍时,对应的轨道才是可能的。
A 起电过程中,A环带负电
B.水滴下落到筒内 时间恒定
C.每滴水穿过B后,做匀加速运动落入D
D.在起电的过程中,每滴水下落后增加的电势能越来越大
15.I.在验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m =" 200" g的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为纸带下落的起始点,A、B、C为纸带上选取的三个连续点.已知打点计时器每隔T =" 0.02" s打一个点,当地的重力加速度为g =" 9.8" m/s2,那么
A.B球重力势能的减少量等于两球动能的增加量
B.轻绳拉力对A球做的功等于A球动能的增加量
C.B球重力势能的减少量大于A球机械能的增加量
D.轻绳拉力对两小球的总冲量为零
12.一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内A(0,10)、B(10,0)、C(10,10)三点的位置如图所示,已知平面内的各点电势分别为 、φA=12V、φB=16 V。下列说法不正确的是( )
B.乘坐电梯甲加速下降时,该同学所受摩擦力做负功
C.乘坐电梯乙匀速上升时,该同学不受到摩擦力作用
D.乘坐电梯乙加速上升时,该同学受到的摩擦力做正功
5.某波源S从t=0时刻开始振动,发出一列简谐横波,在与波源相距x=2m的P点,其偏离平衡位置位移y与时间t的关系满足:y=10sin(5πt-2π)(cm)。下列说法正确的是( )
A.乙分子在P点(x=x2)时,加速度最大
B.乙分子在P点(x=x2)时,其动能为E0
C.乙分子在Q点(x=x1)时,处于平衡状态
D.当x>x1时,分子间的作用力表现为引力
8.如图所示,理想变压器原线圈接在 的交流电源上,副线圈接三个阻值相同的电阻R,不计电表内电阻影响。闭合开关S后( )
A.电流表 的示数减小
A.粒子a带正电,粒子b带负电
B.粒子a在磁场中的运动时间短
C.粒子a、b的加速度大小之比为1:5
D.粒子a、b的速度大小之比为5:1
10.如图所示,在范围足够大的水平向右的匀强电场中,将一个带电小球以一定的初速度v从M点竖直向上抛出,在小球从M点运动至与抛出点等高的位置N点(图中未画出)的过程中,下列说法正确的是( )
(2)根据运动的独立性,向心力在水平方向的分力相当于物体做简谐运动的回复力,请推导质量为m、劲度系数为k的弹簧振子做简谐振动的周期;
(3)弹簧振子质量为m,劲度系数为k,振幅为A,在图2中作出振子在一个周期内的动量p随着位移x的变化图像。
20.量子力学诞生以前,玻尔提出了自己的氢原子模型:他认为氢原子只能处于一系列不连续的能量状态中(定态),原子在各定态所具有的能量值叫做能级,不同能级对应于电子的不同运行轨道,电子在库仑力作用下,绕原子核做匀速圆周运动。已知电子质量为m,电荷量为e,静电力常量为k,普朗克常量为h,光速为c。
(4)甲同学根据 ,得到关于 的表达式,以 为纵坐标,R为横坐标,作 图线,如图c所示;由图得E=______V,R内=______。(结果均保留三位有效数字)
(5)该多用电表的表盘如图d所示,其欧姆刻度线中央刻度值标为“15”,据此判断电阻“×10”挡内部电路的总电阻为______Ω,甲同学的测量值R内与此结果偏差较大的原因是_________________。
A.冷却后每个分子的运动速度均减少
B.冷却过程中气体对外做功
C.冷却后罐内的压强小于大气压强
D.冷却后罐内外压强差约为大气压强的75%
4.细心的同学会发现商场里安装供顾客上、下楼的电梯主要有如图所示两种:台阶式如图甲,斜面式如图乙。下列对某同学分别乘坐两种扶梯的过程,描述正确的是( )
A.乘坐电梯甲匀速下降时,该同学受到水平方向的摩擦力
A.小球运动到最高点时速度和加速度都沿水平方向
B.小球上升过程和下降过程的水平方向位移之比为
C.小球上升过程和下降过程的机械能变化量之比为
D.小球上升过程和下降过程的动能变化量不同
11.如图所示,一条不可伸长的轻绳跨过定滑轮,绳的两端各系一个小球A和B,B球的质量是A球的3倍。用手托住B球,使轻绳拉紧,A球静止于地面,不计空气阻力、定滑轮的质量及轮与轴间的摩擦。已知重力加速度为g。由静止释放B球,到B球落地前的过程中,下列说法正确的是()
(1)计算B点瞬时速度时,甲同学用 ,乙同学用 .其中所选择方法正确的是____(填“甲”或“乙”)同学.
(2)同学丙想根据纸带上的测量数据进一步计算重物和纸带下落过程中所受的阻力,为此他计算出纸带下落的加速度为___m/s2,从而计算出阻力f =____N.
(3)若同学丁不慎将上述纸带从OA之间扯断,他仅利用A点之后的纸带能否实现验证机械能守恒定律的目的?_____.(填“能”或“不能”)
(1)金属棒达到的最大速度vm;
(2)从静止到金属棒达到最大速度的过程,整个电路产生的电热Q;
(3)从静止到金属棒达到最大速度的过程,通过金属棒的电量q。
19.运动的合成与分解是物理中重要的思想方法,可以把复杂的、不熟悉的运动转化成简单的、熟悉的运动模型。
(1)如图1所示,一质点做匀速圆周运动,其到圆心的连线与x轴的夹角为θ,从运动学的角度证明:其在x轴方向的投影为简谐振动;
A 电势沿直线OC均匀变化
B.C点的电势为28 V
C.电子在A点的电势能比在B点的低4 eV
D.电子从B点运动到C点,电场力做功为12 eV
13.学们设计的一种光电烟雾报警器的结构和原理如图1和图2所示。光源S向外发射某一特定频率的光束,发生火情时有烟雾进入报警器内,由于烟雾对光的散射作用,会使部分光改变方向进入光电管C从而发生光电效应,于是有电流输入报警系统,电流大于I0(I0小于饱和光电流)就会触发报警系统报警。某次实验中,当滑动变阻器的滑片P处于图2所示位置、烟雾浓度为n时恰好报警。假设烟雾浓度越大,光电管接收到的光子个数越多。下列说法正确的是()
(1)小球1到达圆弧轨道底端B点时对轨道的压力大小。
(2)碰撞后小球1的速度大小。
(3)碰撞过程小球1和小球2体系损失的能量。
18.如图所示,空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,两条平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距为L,左端接有阻值R的电阻。一质量为m、阻值为r的金属棒MN放置在导轨上,金属棒与金属导轨的动摩擦因数为0.5。对金属棒施加大小为2.5mg水平向右的拉力F,使金属棒由静止开始运动,金属棒向右移动x后恰好达到最大速度。求:
A.光电烟雾报警器利用了光的衍射
B.根据光电烟雾报警器的工作原理,在水雾大的情况下报警器不会报警
C.为提高光电烟雾报警器的灵敏度,可以将滑片P向右移动少许
D.为降低光电烟雾报警器的灵敏度,可提高光源的发射功率,即把光源调亮
14.1861年,英国科学家开尔文发明了一种滴水起电机,实验装置如图1所示,滴水装置左右相同的两管口形成的水滴分别穿过距管口较近的铝环A、B后滴进铝筒C、D,铝环A用导线与铝筒D相连,铝环B用导线与铝筒C相连,导线之间彼此绝缘,整个装置与外界绝缘。由于某种偶然的原因,C筒带上微量的负电荷,则与之相连的B环也带有负电荷,由于静电感应B环上方即将滴落的水滴下端会带正电荷,上端带负电荷,如图3所示。水滴在落下瞬间,正负电荷分离,如图2所示,带正电荷的水滴落下滴入D筒。随着水滴的下落,两铝筒间的电势差不断增大。为了研究问题方便,假设每滴水滴质量相同,忽略筒内液面高度的变化,下列说法正确的是( )
17.如图所示为竖直放置的四分之一光滑圆弧轨道,O点是其圆心,半径R=0.8m,OA水平、OB竖直,轨道底端B与光滑平直轨道BC平滑相接。轨道底端距水平地面的高度h=0.8m。从轨道顶端A由静止释放一个质量为0.4kg的小球1,小球到达轨道底端B后进入平滑轨道,并在C点与另一质量为0.1kg的小球2发生碰撞,碰撞后从C点飞出并落在地面上,小球2平抛运动的水平位移为1.6m。忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:
①请结合上述量子化条件,求氢原子的第n个轨道半径rn及其所对应的能级En。
②在玻尔原子理论的提出历程中,氢原子光谱的实验规律具有重要的意义。1885年瑞士科学家巴耳末对当时已知的氢原子在可见光区的四条谱线作了分析,发现这些谱线的波长满足一个简单的公式,即 ,n=3,4,5…式中的R∞叫作里德伯常量,这个公式称为巴耳末公式。请结合量子化条件和跃迁假设,推导R∞的表达式。
A.宇航员相对自身静止释放一小球,小球将悬浮 空间站中相对空间站静止
B.旋转舱的半径大小和转动角速度乘积是定值
C.宇航员在旋转舱与旋转中心之间的连接舱中时和在地球上感受相同
D.以旋转中心为参考系,宇航员在环形旋转舱的加速度大小等于重力加速度的大小
7.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子在沿x轴距离甲分子很远的地方由静止向甲分子运动,过程中乙分子仅受到二者之间的分子间相互作用力,且乙分子出发时二者势能大小可忽略不计。两分子间的分子势能Ep与两分子间距离的变化关系如图中曲线所示。图中分子势能的最小值为-E0。下列说法正确的是( )
3.“拔火罐”是我国传统医学的一种治疗手段。操作时,医生用点燃的酒精棉球加热一个小罐内的空气,随后迅速把小罐倒扣在需要治疗的部位,冷却后小罐便紧贴在皮肤上,如图所示。小罐倒扣在身体上后,在罐中气体逐渐冷却的过程中,罐中气体质量和体积均可视为不变,若罐中气体可视为理想气体。设加热后小罐内的空气温度为80℃,当时的室温为20℃。下列说法正确的是( )
B.电压表 的示数减小
C.电压表 的示数不变
D.电流表 的示数不变
9.如图所示,圆心角为 的扇形区域MON内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,P点为半径OM的中点。现有比荷大小相等的两个带电粒子a、b,以不同的速度先后从P点沿ON方向射入磁场,并分别从M、N两点射出磁场。不计粒子所受重力及粒子间相互作用。粒子a、b在磁场中运动过程,下列说法正确的是( )
A.波的传播速度v=0.1m/s
B.波的周期为0.2s
C.波的波长为4m
D.t=0到t=0.4s过程,波源S的路程为40cm
6.在空间站中,宇航员长期处于失重状态,为缓解这种状态带来的不适,科学家设想建造一种环形空间站,如图所示。圆环旋转舱绕中心匀速旋转,宇航员站在旋转舱内的侧壁上,可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力,宇航员可视为质点。下列说法正确的是( )
16.利用图a所示电路,测量多用电表内电源的电动势E和电阻“×10”挡内部电路的总电阻R内。使用的器材有:多用电表,毫安表(量程10mA),电阻箱,导线若干。
回答下列问题:
(1)将多用电表挡位调到电阻“×10”挡,红表笔和黑表笔短接,调零;
(2)将电阻箱阻值调到最大,再将图a中多用电表的红表笔和_____(填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端。
2.如图所示,光束a射入玻璃三棱镜,出射光为b、c两束单色光。比较b、c两束光,下列说法正确的是()
A.光束b在真空中的传播速度更大
B.遇到小尺寸障碍物,光束c衍射现象更为明显
C.当在玻璃和空气界面上发生全反射时,c光的临界角大于b光的临界角
D 若光束b能使某金属发生光电效应,则光束c也能让该金属发生光电效应
海淀区2023—2024学年第二学期期中练习反馈题
高三物理
1.关于天然放射现象,下列说法正确的是()
A.β射线是原子核衰变时,中子转变成质子时产生的
B. 属于核裂变
C.核反应 中,反应前 的质量等于反应后 和电子的质量之和
D.已知氡22ห้องสมุดไป่ตู้的半衰期为3.8天,则7.6天以后,所有的氡222原子核都会发生衰变
(1)电量为+Q的点电荷A和电量为-q的点电荷所组成的系统,规定二者相距无穷远时系统电势能为零,则二者相距r时系统电势能为 。若已知电子运行在半径为r1的轨道上,请根据玻尔原子模型,求氢原子系统的能级E1。
(2)为了计算氢原子的这些轨道半径,需要引入额外的假设,即量子化条件。我们可以进一步定义氢原子中电子绕核运动的“角动量”,为电子轨道半径r和电子动量mv的乘积。轨道量子化条件,实质上是角动量量子化条件,即:只有满足电子绕核运动的角动量为 的整数倍时,对应的轨道才是可能的。
A 起电过程中,A环带负电
B.水滴下落到筒内 时间恒定
C.每滴水穿过B后,做匀加速运动落入D
D.在起电的过程中,每滴水下落后增加的电势能越来越大
15.I.在验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m =" 200" g的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为纸带下落的起始点,A、B、C为纸带上选取的三个连续点.已知打点计时器每隔T =" 0.02" s打一个点,当地的重力加速度为g =" 9.8" m/s2,那么
A.B球重力势能的减少量等于两球动能的增加量
B.轻绳拉力对A球做的功等于A球动能的增加量
C.B球重力势能的减少量大于A球机械能的增加量
D.轻绳拉力对两小球的总冲量为零
12.一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内A(0,10)、B(10,0)、C(10,10)三点的位置如图所示,已知平面内的各点电势分别为 、φA=12V、φB=16 V。下列说法不正确的是( )
B.乘坐电梯甲加速下降时,该同学所受摩擦力做负功
C.乘坐电梯乙匀速上升时,该同学不受到摩擦力作用
D.乘坐电梯乙加速上升时,该同学受到的摩擦力做正功
5.某波源S从t=0时刻开始振动,发出一列简谐横波,在与波源相距x=2m的P点,其偏离平衡位置位移y与时间t的关系满足:y=10sin(5πt-2π)(cm)。下列说法正确的是( )
A.乙分子在P点(x=x2)时,加速度最大
B.乙分子在P点(x=x2)时,其动能为E0
C.乙分子在Q点(x=x1)时,处于平衡状态
D.当x>x1时,分子间的作用力表现为引力
8.如图所示,理想变压器原线圈接在 的交流电源上,副线圈接三个阻值相同的电阻R,不计电表内电阻影响。闭合开关S后( )
A.电流表 的示数减小
A.粒子a带正电,粒子b带负电
B.粒子a在磁场中的运动时间短
C.粒子a、b的加速度大小之比为1:5
D.粒子a、b的速度大小之比为5:1
10.如图所示,在范围足够大的水平向右的匀强电场中,将一个带电小球以一定的初速度v从M点竖直向上抛出,在小球从M点运动至与抛出点等高的位置N点(图中未画出)的过程中,下列说法正确的是( )
(2)根据运动的独立性,向心力在水平方向的分力相当于物体做简谐运动的回复力,请推导质量为m、劲度系数为k的弹簧振子做简谐振动的周期;
(3)弹簧振子质量为m,劲度系数为k,振幅为A,在图2中作出振子在一个周期内的动量p随着位移x的变化图像。
20.量子力学诞生以前,玻尔提出了自己的氢原子模型:他认为氢原子只能处于一系列不连续的能量状态中(定态),原子在各定态所具有的能量值叫做能级,不同能级对应于电子的不同运行轨道,电子在库仑力作用下,绕原子核做匀速圆周运动。已知电子质量为m,电荷量为e,静电力常量为k,普朗克常量为h,光速为c。