如图所示,不带电的金属球A固定在绝缘底座上,它的正上方B点处有 带电液滴不断地自静止开始落下,液滴到达A球后将电荷量全部传给A球,设前一液滴到达A球后,后一液滴才开始下落,不计B点未下落带电液滴对下落液滴的影响,设A所带电荷始终均匀分布在外表面。则下列叙述中正确的是( )
A.第一滴液滴做自由落体运动,以后液滴做变加速运动 |
B.当液滴下落到重力等于电场力位置时,开始做匀速运动 |
C.所有液滴下落过程所能达到的最大动能不相等 |
D.所有液滴下落过程中电场力做功相等 |
如图,一滑块(可视为质点)以某一初速度冲上倾角为的固定斜面,然后沿斜面运动。已知滑块先后两次经过斜面A点速度大小分别为
和
,则滑块与斜面之间的动摩擦因数
为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
嫦娥三号月球探测器近月制动被月球捕获后,进入离月面高度等于的环月圆轨道。已知嫦娥三号在该轨道运行时环绕速度为
,运行周期为
。根据以上信息,可知月球表面重力加速度等于
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
(选修模块3-5)(12分)
(1)PET(正电子发射型计算机断层显像)的基本原理是:将放射性同位素注入人体,参与人体的代谢过程.
在人体内衰变放出正电子,与人体内负电子相遇而湮灭转化为一对光子,被探测器探测到,经计算机处理后产生清晰的图象.根据PET原理,下列说法正确的是
A.衰变的方程式为
B.将放射性同位素注入人体,
的主要用途作为示踪原子
C.一对正负电子湮灭后也可能只生成一个光子
D.PET中所选的放射性同位素的半衰期应较长
(2)已知氢原子的基态能量为E1(E1< 0),激发态能量,其中n =2、3、4…….已知普朗克常量为
,真空中光速为
,吸收波长为的光子能使氢原子从基态跃迁到
的激发态;此激发态氢原子再吸收一个频率为
的光子被电离后,电子的动能为.
(3)如图甲所示,光滑水平面上有A、B两物块,已知A物块的质量mA=1kg.初始时刻B静止,A以一定的初速度向右运动,之后与B发生碰撞并一起运动,它们的x-t图象如图乙所示(规定向右为位移的正方向),则物体B的质量为多少?
(选修模块3-4)(12分)
(1)下列关于光现象的说法正确的是
A.用光导纤维传播信号是利用了光的全反射 |
B.照相机镜头在阳光下呈现淡紫色是光的干涉现象 |
C.偏振光可以是横波,也可以是纵波 |
D.全息照相利用了激光方向性好的特点 |
(2)一列简谐横波沿x轴正方向传播,频率为0.5Hz,t=0时刻的波形如图所示.该列波的波速是m/s;质点a平衡位置的坐标xa=2.5 m,从图示再经s它第一次经过平衡位置向y轴正方向运动.
(3)如图为一块直角三棱镜,顶角A为30°.一束激光从AC边入射,刚好能垂直AB边射出,入射方向如图所示,求该激光在棱镜中的传播速度. (结果保留两位有效数字)
(1)以下说法正确的是
A.当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子势能最小 |
B.布朗运动反映了花粉小颗粒内部分子的无规则运动 |
C.一定量的气体,在体积不变时,单位时间分子平均碰撞器壁的次数随着温度降低而减小 |
D.液晶的光学性质不随温度、电磁作用变化而改变 |
(2)一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图像如图所示,已知A→B过程放出热量Q, TA=TC,则 B→C过程气体(填“吸收”或“放出”)热量.
(3)目前专家们正在研究二氧化碳的深海处理技术.实验发现,在水深300m处,二氧化碳将变成凝胶状态,当水深超过2500m时,二氧化碳会浓缩成近似固体的硬胶体.设在某状态下二氧化碳气体的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,将二氧化碳分子看作直径为D的球(球的体积公式V球=πD3),则在该状态下体积为V的二氧化碳气体变成硬胶体后体积为多少?