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二、选择题:1.以下说法正确的是A.放射性元素的半衰期跟原子所处的化学状态无关,但与外部条件有关B.某种频率的紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,若增大该种紫外线照射的强度,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能并不改变C.根据玻尔的原子理论,氢原子的核外电子由能量较高的定态轨道跃迁到能量较低的定态轨道时,会辐射一定频率的光子,同时核外电子的动能变小D.用一光电管进行光电效应实验时,当用某一频率的光入射,有光电流产生,若保持入射光的总能量不变而不断减小入射光的频率,则始终有光电流产生【答案】B误;故选B.【点睛】光电效应中最大初动能与入射频率有关,掌握氢原子跃迁能量是不连续的,轨道是不连续的,辐射光子后,动能增大,电势能减小,相反吸收光子后,动能减小,电势能增加,知道半衰期由原子核自身性质决定.2.如图所示,小球A、B通过一细绳跨过定滑轮连接,它们都穿在一根竖直杆上.当两球平衡时,连接两球的细绳与水平方向的夹角分别为θ和2θ,假设装置中各处摩擦均不计,则A、B球的质量之比为A.2cosθ:1B.1:2cosθC.tanθ:1D.1:2sinθ【答案】B【点睛】本题考查了隔离法对两个物体的受力分析,关键是抓住同一根绳子上的拉力处处相等结合几何关系将两个小球的重力联系起来.3.回旋加速器的核心部分是真空室中的两个相距很近的D形金属盒。把它们放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒面向下。连接好高频交流电源后,两盒间的窄缝中能形成匀强电场,带电粒子在磁场中做圆周运动,每次通过两盒间的窄缝时都能被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置引出,如果用同一回旋加速器分别加速氚核(13H)和粒子(24He),比较它们所需的高频交流电源的周期和引出时的最大动能,下列说法正确的是A.加速氚核的交流电源的周期较大;氚核获得的最大动能较大B.加速氚核的交流电源的周期较小;氚核获得的最大动能较大C.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小D.加速氚核的交流电源的周期较小;氚核获得的最大动能较小【答案】CB.【点睛】解决本题的关键知道带电粒子在磁场中运动的周期与交流电源的周期相同,以及会根据QUOTE求出粒子的最大速度.4.一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其的图象如图所示,则下列说法正确的是A.质点做匀速直线运动,速度为0.5m/sB.质点做匀加速直线运动,加速度为0.5m/s2C.质点在第1s内的平均速度0.75m/sD.质点在1s末速度为1.5m/s【答案】D【解析】A、B、由图得:QUOTE.根据匀变速运动的位移公式QUOTE得:QUOTE,对比可得:,则质点的加速度为a=2×0.5=1m/s2.初速度为v0=0.5m/s,则知质点的加速度不变,质点做匀加速直线运动,故A、B错误.C、D、质点做匀加速直线运动,在1s末速度为v=v0+at=0.5+1=1.5m/s.则质点在第1s内的平均速度为QUOTE,故C正确,D错误.故选C.【点睛】本题的关键要写出解析式,采用比对的方法求出加速度和初速度,明了物体的运动情况后,再由运动学公式研究图象的信息.5.已知地球的半径为R,地球的自转周期为T,地球表面的重力加速度为g,要在地球赤道上发射一颗近地的人造地球卫星,使其轨道在赤道的正上方,若不计空气的阻力,那么A.向东发射与向西发射耗能相同,均为QUOTEB.向东发射耗能为QUOTE,比向西发射耗能多C.向东发射与向西发射耗能相同,均为D.向西发射耗能为,比向东发射耗能多【答案】D【点睛】第一宇宙速度在不考虑地球自转时卫星的最小发射速度,考虑自转时要注意到地球自转的方向是关键,向东发射充分利用自转的线速度.6.如图所示,n匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,变压器副线圈接入一只额定电压为U的灯泡,灯泡正常发光.从线圈通过中性面开始计时,下列说法正确的是A.图示位置穿过线框的磁通量变化率最大B.灯泡中的电流方向每秒改变QUOTE次C.变压器原、副线圈匝数之比为QUOTED.线框中产生感应电动势的表达式为QUOTE【答案】BD【点睛】掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解决。7.如图(a)所示,A、B、C三点是在等量同种正电荷电荷连线垂线上的点,一个带电量为q,质量为m的点电荷从C点由静止释放,只在电场力作用下其运动的v-t图像如图(b)所示,运动到B点处对应的图线的切线斜率最大(图中标出了该切线),其切线斜率为k,则A.A、B两点间的电势差QUOTEB.由C点到A点电势逐渐降低C.B点为中垂线上电场强度最大