| 1. 难度:简单 | |
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 太赫兹辐射(1THz=1012Hz)是指频率从0.3THz到10THz、波长介于无线电波中的毫米波与红外线之间的电磁辐射,辐射所产生的T射线在物体成像、医疗诊断、环境检测、通讯等方面具有广阔的应用前景.最近,科学家终于研制出以红外线激光器为基础的首台可产生4.4THz的T射线激光器,从而使T射线的有效利用成为现实,关于4.4THz的T射线的下列说法中正确的是 A.它的波长比可见光短 B.它是原子内层电子受激发产生的 C.与红外线相比,T射线更容易发生衍射现象 D.与X射线相比,T射线更容易表现出粒子性 
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| 2. 难度:简单 | |
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 如图所示,固定在地面上的水平气缸内由活塞B封闭着一定量的气体,气体分子之间的相互作用力可以忽略.假设气缸壁的导热性能很好,环境的温度保持不变.若用外力F将活塞B缓慢地水平向右拉动,则在拉动活塞的过程中,关于气缸内气体的下列结论,其中正确的是 
 A.气体对外做功,气体内能不变 B.气体对外做功,气体压强减小 C.外界对气体做功,气体内能不变D.气体向外界放热,气体内能不变 
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| 3. 难度:简单 | |
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 下列四个速度图象描述了不同的运动规律,其中能够描述竖直上抛运动规律的图象是 
 
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| 4. 难度:简单 | |
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 1957年,科学家首先提出了两类超导体的概念,一类称为I型超导体,主要是金属超导体,另一类称为Ⅱ型超导体,主要是合金和陶瓷超导体.I型超导体对磁场有屏蔽作用,即磁场无法进入超导体内部,而Ⅱ型超导体则不同,它允许磁场通过,现将一块长方体Ⅱ型超导体通入稳恒电流后水平放入匀强磁场中,如图所示.下列说法正确的是 
 A.超导体不受安培力作用 B.超导体所受安培力方向向上 C.超导体表面上a、b两点的电势关系为 D.超导体没有在周围产生磁场 
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| 5. 难度:简单 | |
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 海王星的质量是地球的17倍,它的半径是地球的4倍,则绕海王星表面做圆周运动的宇宙飞船,其运行速度是地球上第一宇宙速度的 A.17倍          B.4倍         
C. 
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| 6. 难度:简单 | |
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 一列简谐横波以1m/s的速度沿绳子由A向B传播,质点A、B间的水平距离x=3m,如图甲所示.若t=0时 质点A刚从平衡位置开始向上振动,其振动图象如图乙所示,则B点的振动图象为下图中的 
 
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| 7. 难度:简单 | |
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 在水面下面同一深处有两个点光源P、Q,能发出不同颜色的光,当它们发光时,在水面上看到P光照亮的水面区域大于Q光,以下说法正确的是 A.P光的频率大于Q光 B.P光在水中的传播速度小于Q光 C.P光照射某种金属恰能发生光电效应,则Q光照射同种金属也一定能发生光电效应 D.让P光和Q光通过同一双缝干涉装置,P光条纹间的距离小于Q光 
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| 8. 难度:简单 | |
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 质量为m的小物块,在与水平方向成 
 A. 
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| 9. 难度:简单 | |
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 (1)在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,用主尺最小分度为1mm,游标上有20个分度的卡尺测量金属球的直径,结果如图甲所示,可以读出此金属球的直径为 mm 单摆细绳的悬点与拉力传感器相连,将摆球拉开一小角使单摆做简谐运动后,拉力传感器记录了拉力随时间变化的情况,如图乙所示,则该单摆的周期为 s。 
  (2)电流表A1的量程为0—20 
 电流表A2:量程为0—200 滑动变阻器R1:阻值0—20Ω 电阻箱R2:阻值0—9999Ω 保护电阻R3:阻值3kΩ 电源:电动势E约1.5V、内电阻r约2Ω ①如图丙所示,某同学设计了部分测量电路,在此基础上请你将滑动变阻器接入电路中,使实验可以完成。 ②电路完整后,依你所选方案写出测量电流表A1内电阻的实验步骤及它的结果或计算公式。 
 
 
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| 10. 难度:简单 | |
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 如图所示,摩托车做特技表演时,以 
 (1)摩托车从高台飞出落地所用时间; (2)摩托车落地时速度的大小; (3)摩托车冲上高台过程中克服阻力所做的功。 
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| 11. 难度:简单 | |
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 如图所示,空间存在垂直纸面向里的两个匀强磁场区域,磁感应强度大小均为B,磁场I宽为L,两磁场间的无场区域为II,宽也为L,磁场III宽度足够大。区域中两条平行光滑金属导轨间距为l,不计导轨电阻,两导体棒ab、cd的质量均为m,电阻均为r。ab棒静止在磁场I中的左边界处,cd棒静止在磁场III中的左边界处,对ab棒施加一个瞬时冲量,ab棒以速度 
 (1)求ab棒开始运动时的加速度大小;    (2)若ab棒在区域I运动过程中,cd棒获得的最大速度为 (3)若ab棒在尚未离开区域II之前,cd棒已停止运动,求ab棒在区域II运动的过程中产生的焦耳热。 
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| 12. 难度:简单 | |
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 我国科学家在对放射性元素的研究中,进行了如下实验:如图所示,以MN为界,左、右两边分别是磁感应强度为2B0和B0的匀强磁场,且磁场区域足够大。在距离界线为l处平行于MN固定一个光滑的瓷管PQ,开始时一个放射性元素的原子核处在管口P处,某时刻该原子核沿平行于界线的方向放出一个质量为m、带电量为-e的电子,发现电子在分界线处以方向与界线成60°角的速度进入右边磁场(如图所示),反冲核在管内匀速直线运动,当到达管另一端Q点时,刚好又俘获了这个电子而静止。求: 
 (1)电子在两磁场中运动的轨道半径大小(仅用l表示)和电子的速度大小; (2)反冲核的质量。 
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