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				成都市2009屆高中畢業(yè)班第一次診斷性檢測			查看更多
           
          


		
          
		
          題目列表(包括答案和解析)
          

		
		
          

          


          
	
          				
          
									
          (根據(jù)成都市高中畢業(yè)班第二次診斷性檢測題第18題改編)用a、b兩束單色光分別照射同一雙縫干涉裝置,在距雙縫恒定距離的屏上得到圖示的干涉圖樣,其中甲圖是a光照射時形成的,乙圖是b光照射時形成的.則關于a、b兩束單色光,下述正確的是(  )
          

			
          
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          (根據(jù)成都市高中畢業(yè)班第二次診斷性檢測題第18題改編)用a、b兩束單色光分別照射同一雙縫干涉裝置,在距雙縫恒定距離的屏上得到圖示的干涉圖樣,其中甲圖是a光照射時形成的,乙圖是b光照射時形成的.則關于a、b兩束單色光,下述正確的是( )

          A.a光光子的能量較大
          B.在水中a光傳播的速度較大
          C.若a光剛好發(fā)生全反射現(xiàn)象,則b光一定沒有發(fā)生全反射現(xiàn)象
          D.若a光是氫原子從n=2的能級向n=1的能級躍遷時產生的,則b光可能是氫原子從n=3的能級向n=2的能級躍遷時產生的
          

			
          
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          (根據(jù)成都市高中畢業(yè)班第二次診斷性檢測題第18題改編)用a、b兩束單色光分別照射同一雙縫干涉裝置,在距雙縫恒定距離的屏上得到圖示的干涉圖樣,其中甲圖是a光照射時形成的,乙圖是b光照射時形成的.則關于a、b兩束單色光,下述正確的是( )

          A.a光光子的能量較大
          B.在水中a光傳播的速度較大
          C.若a光剛好發(fā)生全反射現(xiàn)象,則b光一定沒有發(fā)生全反射現(xiàn)象
          D.若a光是氫原子從n=2的能級向n=1的能級躍遷時產生的,則b光可能是氫原子從n=3的能級向n=2的能級躍遷時產生的
          

			
          
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          (根據(jù)成都市高中畢業(yè)班第二次診斷性檢測題第18題改編)用a、b兩束單色光分別照射同一雙縫干涉裝置,在距雙縫恒定距離的屏上得到圖示的干涉圖樣,其中甲圖是a光照射時形成的,乙圖是b光照射時形成的.則關于a、b兩束單色光,下述正確的是(  )

          精英家教網(wǎng)
          A.a光光子的能量較大
          B.在水中a光傳播的速度較大
          C.若a光剛好發(fā)生全反射現(xiàn)象,則b光一定沒有發(fā)生全反射現(xiàn)象
          D.若a光是氫原子從n=2的能級向n=1的能級躍遷時產生的,則b光可能是氫原子從n=3的能級向n=2的能級躍遷時產生的
          

			
          
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            (2013年長春市高中畢業(yè)班第二次調研測試)如圖所示,曲線1是一顆繞地球做圓周運動衛(wèi)星軌道的示意圖,其半徑為R,曲線 II是一顆繞地球做橢圓運動衛(wèi)星軌道的示意圖,O點為地球球心,AB為橢圓的長軸,兩軌道和地心都在同一平面 內:己知在兩軌道上運動的衛(wèi)星的周期相等,萬有引力常量為G,地球質量為M,下列說法正確的是
              
          A. 橢圓軌道的長軸長度為R
              
          B. 衛(wèi)星在I軌道的速率為v0,衛(wèi)星在II軌道B點的速率為 VB,則 V0 < VB
              
          C. 衛(wèi)星在I軌道的加速度大小為a0,衛(wèi)星在II軌道A點加速度大小為αA,則v0<vB
              
          D. 若OA=0.5/?,則衛(wèi)星在B點的速率
              
              
           
              
           
              
           
                          
          

			
          
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          (物理部分)
          第Ⅰ卷
           二、選擇題(48分)
          14.A  15.C  16.B  17.B  18.AD  19.CD  20.AD   21.C
          第Ⅱ卷
          22.(17分)
            (1)0.949或0.950            
(2分)
            (2)①1.94  1.94   9.7  ②受到(每空2分,共8分)
          (3)①見圖  評分標準:測量電路正確2分,變阻器接法正確2分,全對得4分
          ②80±2Ω
          23.(16分)
          解:(1)設該隊員下滑中的最大速度為v,滑至地面前瞬間的速度為v1,做勻減速直線運動的加速度為a,在整段過程中運動的時間分別為t1t2,下滑的距離分別為h1h2
          該隊員先做自由落體運動,有
v2=2gh1
             ①              
(1分)
              接著做勻減速直線運動,有   v2v12=2ah2           ②              
(1分)
          fmaxmgma                                
    ③             
(2分)
          sh1h2                                      ④             
(1分)
                v16m/s 
          由③式得:a=5m/s2                                   
           (1分)
          再由①②④式聯(lián)立可得  v=10m/s                                 
(2分)
          所以該隊員下滑過程中動量的最大值pmv=650kg?m/s             
(2分)
          (2)由vgt1                              
⑤                 
(1分)
           
vv1at2                                
⑥                 
(1分)
          由⑤⑥式可得  t1=1s   t2=0.8s                                      
(2分)
          所以該隊員下滑過程的最短時間tt1t2=1.8
s                         
(2分)
          24.(19分)
          解:(1)設子彈射入物塊前的速度大小為v0,射入后共同速度的大小為v
          子彈擊中乙的過程中動量守恒,有 mv0=(mmv     ①        
(3分)
          乙上擺到最高點的過程,機械能守恒
                            
②          
(3分)
          聯(lián)立②③解得 v0=300m/s                                         
(2分)
          (2)設甲物體的質量為m,說受的最大靜摩擦力為f,斜面的傾角為θ
          當乙物體運動到最高點時,繩子上的彈力設為T1
                  
T1=(mmgcosθ                        
③         
(2分)
          此時甲物體恰好不下滑,有 mg
sinθfT1           ④        
(2分)
          當乙物體運動到最低點時,繩子上的彈力設為T2
          由牛頓第二定律:          
⑤        
(2分)
          此時甲物體恰好不上滑,有 mg
sinθfT2           
⑥      
(2分)
          聯(lián)立②③④⑤⑥解得 N              
(3分)
          25.(20分)
          解:(1)帶電系統(tǒng)鎖定解除后,在水平方向上受到向右的電場力作用開始向右加速運動,當B進入電場區(qū)時,系統(tǒng)所受的電場力為A、B的合力,因方向向左,從而做減速運動,以后不管B有沒有離開右邊界,速度大小均比B剛進入時小,故在B剛進入電場時,系統(tǒng)具有最大速度。
          B進入電場前的過程中,系統(tǒng)的加速度為a1,由牛頓第二定律:
          2Eq=2ma1                                          
(2分)
          B剛進入電場時,系統(tǒng)的速度為vm,由 可得      (3分)
          (2)對帶電系統(tǒng)進行分析,假設A能達到右邊界,電場力對系統(tǒng)做功為W1
          則                                     (2分)
          故系統(tǒng)不能從右端滑出,即:當A剛滑到右邊界時,速度剛好為零,接著反向向左加速。由運動的對稱性可知,系統(tǒng)剛好能夠回到原位置,此后系統(tǒng)又重復開始上述運動。  
          (2分)
               設B從靜止到剛進入電場的時間為t1,則              (1分)
          B進入電場后,系統(tǒng)的加速度為a2,由牛頓第二定律(1分)

          顯然,系統(tǒng)做勻減速運動,減速所需時間為t2,則有  (1分)
          那么系統(tǒng)從開始運動到回到原出發(fā)點所需的時間為   (2分)
          (3)當帶電系統(tǒng)速度第一次為零,即A恰好到達右邊界NQ時,B克服電場力做的功最多,B增加的電勢能最多,此時B的位置在PQ的中點處                
(1分)
          所以B電勢能增加的最大值                  
(3分)
           
           
           
           
           
           
           
           
          		
          
	
          
	
          
		
          


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