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文档简介

选择题训练(A)1. 用具有一定动能的实物粒子轰击氢原子,使第一激发态(n=2)的氢原子跃迁至第二激发态(n=3),则下列不可能实现的是A.用电子轰击时,电子的动能等于1.89 eVB.用电子轰击时,电子的动能大于1.89 eVC.用质子轰击时,质子的动能等于1.89 eVD.用质子轰击时,质子的动能等于3.78 eV2.图中金属平板P的中垂线上放置正点电荷Q,比较金属平板边缘上a、b、c三点场强的方向,下列说法正确的是A.三点场强方向都相同B.三点场强方向不相同C.三点中有两点场强相同D.只有b点场强与表面垂直 3一群处于基态的氢原子吸收了能量为E0的光子后,释放出多种能量的光子,其中有一种 光子的能量为E1,则下列说法正确的是( )AE1一定不会大于E0BE1一定不会小于E0CE1一定小于E0DE1一定等于E04如图2所示,一理想变压器原线圈的匝数n1=1100匝,副线圈匝数n2=180匝,交流电源的电压u=sin120t(V),电阻R=36,电压表、电流表均为理想电表,则A交流电的频率为50HzBA1示数约为CA2示数约为DV示数约为36V5在粗糙水平面上运动着的物体,从A点开始在大小不变的水平拉力F作用下做直线运动到B点,物体经过A、B两点时的速度大小相等。则在此过程中A拉力的方向一定始终与滑动摩擦力的方向相反B物体的运动一定不是匀速直线运动C拉力与滑动摩擦力做的总功一定为零D拉力与滑动摩擦力的合力一定为零6.甲、乙两个做匀速圆周运动的卫星,角速度和线速度分别为1、2和v1、v2,如果它们的轨道半径之比R1R2=12,则下列说法中正确的是A.12=21 B.12=21C.v1v2=1 D.v1v2=17.原子序数大于92的所有元素,都能自发地放出射线,这些射线共有三种射线、射线和射线。下列说法中正确的是A.原子核每放出一个粒子,原子序数减少4B.原子核每放出一个粒子,原子序数增加4C.原子核每放出一个粒子,原子序数减少1D.原子核每放出一个粒子,原子序数增加18.宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,飞船原来的线速度为v1,周期为T1。假设在某时刻飞船向后喷气做加速动作后,进入新的轨道做匀速圆周运动,运动的线速度为v2,周期为T2,则A.v1v2,T1T2 B.v1v2,T1T2C.v1v2,T1T2 D.v1v2,T1T29.在物理学发展史上有一些定律或规律的发现,首先是通过推理证明建立理论,然后再由实验加以验证,以下叙述内容,符合上述情况的有 A牛顿发现的万有引力定律,经过一段时间后才由卡文迪许用实验方法测出万有引力恒量的数值,从而验证了万有引力定律 B麦克斯韦提出电磁场理论并预言电磁波的存在,以后赫兹用实验证实了电磁波的存在C汤姆逊提出了原子的核式结构学说,以后由卢瑟福用粒子散射实验给予验证D爱因斯坦提出了光子说理论,以后由普朗克用实验证实了光子的存在10. 下列核反应方程中,表示重核裂变且其中符号“X”表示中子的是A. B.C. D.11.2005年10月12日,我国利用“神舟六号”飞船将费俊龙、聂海胜2名宇航员送入太空。设宇航员测出自己绕地球球心做匀速圆周运动的周期为T,离地面的高度为H,已知地球半径为R,则根据T、H、R和万有引力恒量G,可计算出的物理量有 A.地球的质量 B.飞船质量C.地球的平均密度 D.飞船所需的向心力12远距离输电用户端的降压变压器的输出电压基本上是保持不变的,相同额定功率的电灯泡离降压变压器越远越暗,这是因为 A输电线路上损失的电流较大,电灯泡中的电流较小 B输电线路上损失的电流较小,电灯泡中的电流较小 C输电线路电阻较大,损失电压较大,电灯泡两端的电压较小 D输电线路中的电流较大,损失电压较大,电灯泡两端的电压较小13.在欢庆节日的时候,人们会在夜晚燃放美丽的焰火。按照设计,某种型号的装有焰火的礼花弹从专用炮筒中射出后,在5s末到达离地面高h的最高点时炸开,构成各种美丽的图案,假设礼花弹从炮筒中竖直向上射出时的初速度是v0,上升过程中所受的阻力大小始终是自身重力的0.20倍,g=10 m / s2,那么v0和h分别等于 A. 60m/s,100m B. 40m/s,100mC. 60m/s,150m D. 40m/s,150mAn2n1iR14.如图所示,理想变压器输入交变电流,副线圈接有一电流表和负载电阻R,电流表示数为0.30A。在时(T为交变电流的周期)原线圈电流瞬时值为1.20A,由此可知,该变压器的原副线圈的匝数比为 A. 14 B.4C.4 D.4115.质量为m的飞机在着陆前较短时间内的运动可以认为是水平速度保持不变、竖直方向速度匀减速为零。今测得飞机从高度h处、水平速度为v开始,经过水平的位移l后着陆,如图所示,则飞机 x y O l hA. 受到的合外力方向竖直向上B. 在高度h处的动能为mv2C. 在下降过程中克服阻力做功为D. 在下降过程中机械能减少了+mgh 16航天英雄杨利伟在乘坐宇宙飞船绕地球运行的过程中,根据科学研究的需要,要经常改变飞船的运行轨道,这是靠除地球的万有引力外的其他力作用实现的假设飞船总质量保持不变,开始飞船只在地球万有引力作用下做匀速圆周运动,则在飞船运行轨道半径减小的过程中 A其他力做负功,飞船的机械能减小 B其他力做正功,飞船的机械能增加 C其他力做正功,飞船的动能增加 D其他力做负功,飞船的动能减小17美国物理学家康谱顿曾经做过一个实验,让能量较大的光子与某种物质(如石墨)内的轨 道电子相互作用,发现有些光子与轨道电子相互作用后散射出比入射时的波长略大的光子,并且轨道电子逸出,他认为这是光子和轨道电子相互作用时,光子的部分能量转移给了轨道电子,剩余的能量被“散射”。逸出的电子叫反冲电子,又叫康谱顿电子,这种现象叫康谱顿效应。在康谱顿效应中,关于光子与轨道电子相互作用时该系统的能量和动量是否守 恒的说法,正确的是 A能量和动量都不守恒 B能量和动量都守恒 C能量守恒而动量不守恒 D能量不守恒而动量守恒18在下列四个核反应方程中,X1、X2、X3、X4各代表某种粒子: 2238 92U234 90Th+X1 2234 90Th2234 91Pa+X2 14 7N+4 2He17 8O+X3 235 92U+ 1 0n141 56Ba+92 36Kr+ 3X4 以下判断正确的是 AX1是电子 BX2是质子 CX3是氘核 DX4是中子19如图甲,在粗糙的水平面上物块A在方向始终水平向右、大小可能变化的外力F作用下做直线运动,物块A的速度时间图象如图乙所示,下列判断正确的是 A在01s内,外力F大小不断增大 B在13s内,外力F大小恒定 C在34s内,外力F大小不断减小 D在34s内,外力F大小恒定,且有可能为零 20在近地轨道上绕地球做匀速圆周运动的航天飞机中的物体处于完全失重状态,是指这个物体 A不受地球的吸引力 B受的地球吸引力和向心力平衡 C受的向心力和支持力平衡 D对支持它的物体的压力为零图421图4所示的电路图中,电源电动势、电源的内阻皆恒定,开关闭合后,可使电容器所带电荷量增加的是A只增大R1的阻值 B只减小R1的阻值C只增大R2的阻值D将灯短路图522如图5所示,在竖直向下的匀强磁场中,一根通有垂直纸面向外的电流的金属杆放在倾角为的斜面上处于静止状态,则金属杆受到斜面对它的摩擦力和支持力的合力的方向可能是 A左上方 B右上方C右下方 D左下方23氢原子从能级A跃迁到能级B时,要吸收波长为1的光子,若从能级B跃迁到能级C时,要辐射波长为2的光子。已知12,则氢原子从能级C跃迁到能级A时 A要吸收波长是的光子 B、要辐射波长是的光子 C要吸收波长是12的光子 D要辐射波长是12的光子图824如图8所示,质量为m1=5kg、m2=15kg的物体1和2叠放在光

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