全国各地高考理科综合物理试题.docx

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全国各地高考理科综合物理试题

二、选择题(多项)

(05河北)一质量为m的人站在电梯中,电梯加速上升,加速度大小为g/3,g为重力加速度。

人对电梯底部的压力为D

A.mg/3B.2mgC.mgD.4mg/3

(05河北)已知π+介子、π-介子都是由一个夸克(夸克u或夸克d)和一个反夸克(反夸克

或反夸克

)组成的,它们的带电量如下表所示,表中e为元电荷。

π+

π-

u

d

带电量

+e

-e

下列说法正确的是AD

A.π+由u和

组成B.π+由d和

组成C.π-由u和

组成D.π-由d和

组成

(05河北)把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周。

由火星和地球绕太阳运动的周期之比可求得CD

A.火星和地球的质量之比

B.火星和太阳的质量之比

C.火星和地球到太阳的距离之比

D.火星和地球绕太阳运行速度大小之比

(05河北)图示为一直角棱镜的横截面,∠bac=90º,∠abc=60º。

一平行细光束从O点沿垂直于bc面的方向射入棱镜。

已知棱镜材料的折射率n=

,若不考虑原入射光在bc面上的反射光,则有光线BD

A.从ab面射出

B.从ac面射出

C.从bc面射出,且与bc面斜交

D.从bc面射出,且与bc面垂直

(05河北)一列沿x轴正方向传播的简谐横波,周期为0.50s。

某一时刻,离开平衡位置的位移都相等的各质元依次为P1,P2,P3,……。

已知P1和P2之间的距离为20cm,P2和P3之间的距离为80cm则P1的振动传到P2所需的时间为C

A.0.50sB.0.13sC.0.10sD.0.20s

(05河北)图中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里。

abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为l。

t=0时刻,bc边与磁场区域边界重合(如图)。

现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域。

取沿a→b→c→d→a的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是B

A.B.C.D.

 

(05河北)如图,在一水平放置的平板MN的上方有匀强磁场,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于纸面向里。

许多质量为m带电量为+q的粒子,以相同的速率v沿位于纸面内的各个方向,由小孔O射入磁场区域。

不计重力,不计粒子间的相互影响。

下列图中阴影部分表示带电粒子可能经过的区域,其中

哪个图是正确的?

A

A.B.C.D.

 

(05河北)如图所示,绝热隔板K把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,K与气缸壁的接触是光滑的。

两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b。

气体分子之间相互作用势能可忽略。

现通过电热丝对气体a加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡BCD

A.a的体积增大了,压强变小了

B.b的温度升高了

C.加热后a的分子热运动比b的分子热运动更激烈

D.a增加的内能大于b增加的内能

三、非选择题

(05河北)原地跳起时,先屈腿下蹲,然后突然蹬地。

从开始蹬地到离地是加速过程(视为匀加速),加速过程中重心上升的距离称为“加速距离”。

离地后重心继续上升,在此过程中重心上升的最大距离称为“竖直高度”。

现有下列数据:

人原地上跳的“加速距离”d1=0.50m,“竖直高度”h1=1.0m;跳蚤原地上跳的“加速距离”d2=0.00080m,“竖直高度”h2=0.10m。

假想人具有与跳蚤相等的起跳加速度,而“加速距离”仍为0.50m,则人上跳的“竖直高度”是多少?

答案:

用a表示跳蚤起跳的加速度,t表示离地时的速度,则对加速过程和离地后上升过程分别有v2=2ad2①v2=2gh2②

若假想人具有和跳蚤相同的加速度a,令V表示在这种假想下人离地时的速度,H表示与此相应的竖直高度,则地加速过程和离地后上升过程分别有

V2=2ad1③

V2=2gH④

由以上各式可得

代入数值,得H=63m⑥

(05河北)如图,质量为m1的物体A经一轻质弹簧与下方地面上的质量为m2的物体B相连,弹簧的劲度系数为k,A、B都处于静止状态。

一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体A,另一端连一轻挂钩。

开始时各段绳都处于伸直状态,A上方的一段绳沿竖直方向。

现在挂钩上挂一质量为m3的物体C并从静止状态释放,已知它恰好能使B离开地面但不继续上升。

若将C换成另一个质量为(m1+m3)的物体D,仍从上述初始位置由静止状态释放,则这次B刚离地面时D的速度的大小是多少?

已知重力加速度为g。

答案:

开始时,A、B静止,设弹簧压缩量为x1,有kx1=m1g①

挂C并释放后,C向下运动,A向上运动,设B刚要离地时弹簧伸长量为x2,有

kx2=m2g②

B不再上升,表示此时A和C的速度为零,C已降到其最低点。

由机械能守恒,与初始状态相比,弹簧性势能的增加量为

△E=m3g(x1+x2)-m1g(x1+x2)③

C换成D后,当B刚离地时弹簧势能的增量与前一次相同,由能量关系得

由③④式得

由①②⑤式得

(05河北)图1中B为电源,电动势E=27V,内阻不计。

固定电阻R1=500Ω,R2为光敏电阻。

C为平行板电容器,虚线到两极板距离相等,极板长l1=8.0×10-2m,两极板的间距d=1.0×10-2m。

S为屏,与极板垂直,到极板的距离l2=0.16m。

P为一圆盘,由形状相同、透光率不同的三个扇形a、b和c构成,它可绕AA/轴转动。

当细光束通过扇形a、b、c照射光敏电阻R2时,R2的阻值分别为1000Ω、2000Ω、4500Ω。

有一细电子束沿图中虚线以速度v0=8.0×106m/s连续不断地射入C。

已知电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9×10-31kg。

忽略细光束的宽度、电容器的充电放电时间及电子所受的重力。

假设照在R2上的光强发生变化时R2阻值立即有相应的改变。

 

⑴设圆盘不转动,细光束通过b照射到R2上,求电子到达屏S上时,它离O点的距离y。

(计算结果保留二位有效数字)。

⑵设转盘按图1中箭头方向匀速转动,每3秒转一圈。

取光束照在a、b分界处时t=0,试在图2给出的坐标纸上,画出电子到达屏S上时,它离O点的距离y随时间t的变化图线(0~6s间)。

要求在y轴上标出图线最高点与最低点的值。

(不要求写出计算过程,只按画出的图线评分。

 

答案:

(1)设电容器C两析间的电压为U,电场强度大小为E,电子在极板间穿行时y方向上的加速度大

小为a,穿过C的时间为t1,穿出时电子偏转的距离为y1,

eE=ma③

由以上各式得

代入数据得

由此可见

,电子可通过C.

设电子从C穿出时,沿y方向的速度为v,穿出后到达屏S所经历的时间为t2,在此时间内电子在y方向移动的距离为y2,

v1=at1⑧

⑨y2=v1t2⑩

由以上有关各式得

代入数据得y2=1.92×10-2m

由题意y=y1+y2=2.4×10-2m

 

2005年全国高考理科综合物理部分(Ⅱ吉林)

二、选择题(多项)

(05吉林)如图所示,位于光滑固定斜面上的小物块P受到一水平向右的推力F的作用。

已知物块P沿斜面加速下滑。

现保持F的方向不变,使其减小,则加速度B

A.一定变小

B.一定变大

C.一定不变

D.可能变小,可能变大,也可能不变

(05吉林)一束复色光由空气射向玻璃,发生折射而分为a、b两束单色光,其传播方向如图所示。

设玻璃对a、b的折射率分别为na和nb,a、b在玻璃中的传播速度分别为va和vb,则AD

A.na>nb

B.na

C.va>vb

D.va

(05吉林)对于定量气体,可能发生的过程是AC

A.等压压缩,温度降低

B.等温吸热,体积不变

C.放出热量,内能增加

D.绝热压缩,内能不变

(05吉林)图中画出了氢原子的4个能级,并注明了相应的能量E。

处在n=4的能级的一群氢原子向低能级跃迁时,能够发出若干种不同频率的光波。

已知金属钾的逸出功为2.22eV。

在这些光波中,能够从金属钾的表面打出光电子的总共有C

A.二种B.三种

C.四种D.五种

(05吉林)已知引力常量G、月球中心到地球中心的距离R和月球绕地球运行的周期T。

仅利用这三个数据,可以估算出的物理量有BD

A.月球的质量B.地球的质量

C.地球的半径D.月球绕地球运行速度的大小

(05吉林)一简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻其波形如图所示。

下列说法正确的是AD

A.由波形图可知该波的波长

B.由波形图可知该波的周期

C.经1/4周期后质元P运动到Q

D.经1/4周期后质元R的速度变为零

(05吉林)处在匀强磁场中的矩形线圈abcd,以恒定的角速度绕ab边转动,磁场方向平行于纸面并与ab垂直。

在t=0时刻,线圈平面与纸面重合(如图),线圈的cd边离开纸面向外运动。

若规定由a→b→c→d→a方向的感应电流为正,则能反映线圈中感应电流I随时间t变化的图线是C

A.B.C.D.

 

(05吉林)图中a、b是两个点电荷,它们的电量分别为Q1、Q2,MN是ab连线的中垂线,P是中垂线上的一点。

下列哪种情况能使P点场强方向指向MN的左侧?

ACD

A.Q1、Q2都是正电荷,且Q1

B.Q1是正电荷,Q2是负电荷,且Q1>|Q2|

C.Q1是负电荷,Q2是正电荷,且|Q1|

D.Q1、Q2都是负电荷,且|Q1|>|Q2|

三、非选择题

(05吉林)如图所示,在水平桌面的边角处有一轻质光滑的定滑轮K,一条不可伸长的轻绳绕过K分别与物块A、B相连,A、B的质量分别为mA、mB。

开始时系统处于静止状态。

现用一水平恒力F拉物块A,使物块B上升。

已知当B上升距离为h时,B的速度为v。

求此过程中物块A克服摩擦力所做的功。

重力加速度为g。

(05吉林)在同时存在匀强电场合匀强磁场的空间中取正交坐标系Oxyz(z轴正方向竖直向上),如图所示。

已知电场方向沿z轴正方向,场强大小为E;磁场方向沿y轴正方向,磁感应强度的大小为B;重力加速度为g。

问:

一质量为m、带电量为+q的从原点出发的质点能否在坐标轴(x、y、z)上以速度v做匀速运动?

若能,m、q、E、B、v及g应满足怎样的关系?

若不能,说明理由。

能沿x周轴正向:

Eq+Bqv=mg;能沿x周轴负向:

Eq=mg+Bqv;

能沿y轴正向或负向:

Eq=mg;

不能沿z轴,因为电场力和重力的合力沿z轴方向,洛伦兹力沿x轴方向,合力不可能为零。

(05吉林)质量为M的小物块A静止在离地面高h的水平桌面的边缘,质量为m的小物块B沿桌面向A运动并以速度v0与之发生正碰(碰撞时间极短)。

碰后A离开桌面,其落地点离出发点的水平距离为L。

碰后B反向运动。

求B后退的距离。

已知B与桌面的动摩擦因数为μ。

重力加速度为g。

2005年全国高考理科综合物理部分(Ⅲ四川)

二、选择题(多项)

(05四川)如图所示,一物块位于光滑水平桌面上,用一大小为F、方向如图所示的力去推它,使它以加速度a向右运动。

若保持力的方向不变而增大力的大小,则A

A.a变大

B.a不变

C.a变小

D.因为物块的质量未知,故不能确定a变化的趋势

(05四川)氢原子的能级图如图所示。

欲使一处于基态的氢原子释放出一个电子而变成氢离子,该氢原子需要吸收的能量至少是A

A.13.6eV

B.10.20eV

C.0.54eV

D.27.20eV

(05四川)如图,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下。

当磁铁向下运动时(但未插入线圈内部)B

A.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引

B.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥

C.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引

D.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥

(05四川)水平放置的平行板电容器与一电池相连,在电容器的两板间有一带正电的质点处于静止状态,现将电容器两板间的距离增大,则D

A.电容变大,质点向上运动

B.电容变大,质点向下运动

C.电容变小,质点保持静止

D.电容变小,质点向下运动

(05四川)两种单色光由水中射向空气时发生全反射的临界角分别为θ1、θ2,已知θ1>θ2。

用n1、n2分别表示水对两单色光的折射率,v1、v2分别表示两单色光在水中的传播速度,则B

A.n1v2C.n1>n2,v1n2,v1>v2

(05四川)一定质量的气体经历一缓慢的绝热膨胀过程。

设气体分子间的势能可忽略,则在此过程中D

A.外界对气体做功,气体分子的平均动能增加

B.外界对气体做功,气体分子的平均动能减小

C.气体对外界做功,气体分子的平均动能增加

D.气体对外界做功,气体分子的平均动能减小

(05四川)一列简谐横波在x轴上传播,某时刻的波形图如图所示,a、b、c为三个质元,a正向上运动。

由此可知

A.该波沿x轴正方向传播AC

B.C正向上运动

C.该时刻以后,b比c先到达平衡位置

D.该时刻以后,b比c先到达离平衡位置最远处

(05四川)最近,科学家在望远镜中看到太阳系外某一恒星有一行星,并测得它围绕该恒星运行一周所用的时间为1200年,它与该恒星的距离为地球到太阳距离的100倍。

假定该行星绕横行运行的轨道和地球绕太阳运行的轨道都是圆周,仅利用以上两个数据可以求出的量有AD

A.恒星质量与太阳质量之比

B.恒星密度与太阳密度之比

C.行星质量与地球质量之比

D.行星运行速度与地球运行速度之比

三、非选择题

(05四川)图中MN表示真空室中垂直于纸面的平板,它的一侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B。

一带电粒子从平板上的狭缝O处以垂直于平板的初速v射入磁场区域,最后到达平板上的P点。

已知B、v以及P到O的距离l,不计重力,求此粒子的电荷e与质量m之比。

解:

粒子初速v垂直于磁场,粒子在磁场中受洛伦兹力而做匀速圈周运动,设其半径为R,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律,有

因粒子经O点时的速度垂直于OP,故OP是直径,I=2R

由此得

 

(05四川)如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块A、B,它们的质量分别为mA、mB,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板。

系统处于静止状态。

现开始用一恒力F沿斜面方向拉物块A使之向上运动,求物块B刚要离开C时物块A的加速度a和从开始到此时物块A的位移d。

重力加速度g。

解:

令x1表示未加F时弹簧的压缩量,由胡克定律和牛顿定律可知

令x2表示B刚要离开C时弹簧的伸长量,a表示此时A的加速度,由胡克定律和牛顿定律可知:

kx2=mBgsinθ②

F-mAgsinθ-kx2=mAa③

由②③式可得

由题意d=x1+x2⑤

由①②⑤式可得

 

(05四川)如图所示,一对杂技演员(都视为质点)乘秋千(秋千绳处于水平位置)从A点由静止出发绕O点下摆,当摆到最低点B时,女演员在极短时间内将男演员沿水平方向推出,然后自己刚好能回到高处A。

求男演员落地点C与O点的水平距离s。

已知男演员质量m1和女演员质量m2之比m1∶m2=2,秋千的质量不计,秋千的摆长为R,C点比O点低5R。

 

解:

设分离前男女演员在秋千最低点B的速度为v0,由机械能守恒定律,

设刚分离时男演员速度的大小为v1,方向与v0相同;女演员速度的大小为v2,方向与v0相反,由动量守恒,

分离后,男演员做平抛运动,设男演员从被推出到落在C点所需的时间为t,根据题给条件,由运动学规律,

,根据题给条件,女演员刚好回A点,由机械能守恒定律,

,已知m1=2m2,由以上各式可得x=8R.

2005年高考理科综合物理部分(北京卷)

第I卷

(05北京)下列关于热现象的说法,正确的是D

A.外界对物体做功,物体的内能一定增加

B.气体的温度升高,气体的压强一定增大

C.任何条件下,热量都不会由低温物体传递到高温物体

D.任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能

(05北京)在下列各组的两个现象中都表现出光具有波动性的是C

A.光的折射现象、色散现象

B.光的反射现象、干涉现象

C.光的衍射现象、偏振现象

D.光的直线传播现象、光电效应现象

(05北京)为纪念爱因斯坦对物理学的巨大贡献,联合国将2005年定为“国际物理年”。

对于爱因斯坦提出的质能方程E=mc2,下列说法中不正确的是D

A.E=mc2表明物体具有的能量与其质量成正比

B.根据ΔE=Δmc2可以计算核反应中释放的核能

C.一个中子核一个质子结合成氘核使,释放出核能,表明此过程中出现了质量亏损

D.E=mc2中的E是发生核反应中释放的核能

(05北京)一列简谐机械横波某时刻的波形图如图所示,波源的平衡位置坐标为x=0。

当波源质点处于其平衡位置上方且向下运动时,介质中平衡位置坐标x=2m的质点所处位置及运动情况是A

A.在其平衡位置下方且向上运动

B.在其平衡位置下方且向下运动

C.在其平衡位置上方且向上运动

D.在其平衡位置上方且向下运动

(05北京)正弦交变电源与电阻R、交流电压表按照图1所示的方式连接,R=10Ω,交流电压表的示数是10V。

图2是交变电源输出电压u随时间t变化的图象。

则A

 

A.通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=

cos100πt(A)

B.通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=

cos50πt(V)

C.R两端的电压uR随时间t变化的规律是uR=5

cos100πt(V)

D.R两端的电压uR随时间t变化的规律是uR=5

cos50πt(V)

(05北京)一人看到闪电12.3s后又听到雷声。

已知空气中的声速约为330m/s~340m/s,光速为3×108m/s,于是他用12.3除以3很快估算出闪电发生位置到他的距离为4.1km。

根据你所学的物理知识可以判断

A.这种估算方法是错误的,不可采用B

B.这种估算方法可以比较准确地估算出闪电发生位置与观察者间的距离

C.这种估算方法没有考虑光的传播时间,结果误差很大

D.即使声速增大2倍以上,本题的估算结果依然正确

(05北京)已知地球质量大约是月球质量的81倍,地球半径大约是月球半径的4倍。

不考虑地球、月球自转的影响,由以上数据可推算出C

A.地球的平均密度与月球的平均密度之比约为9∶8

B.地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比约为9∶4

C.靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器的周期与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器的周期之比约为8∶9

D.靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器线速度与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器线速度之比约为81∶4

(05北京)现将电池组、滑线变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关如下图连接。

在开关闭合、线圈A放在线圈B中的情况下,某同学发现当他将滑线变阻器的滑动端P向左加速滑动时,电流计指针向右偏转。

由此可以判断B

A.线圈A向上移动或滑动变阻器的滑动端P向右加速滑动都能引起电流计指针向左偏转

B.线圈A中铁芯向上拔出或断开开关,都能引起电流计指针向右偏转

C.滑动变阻器的滑动端P匀速向左或匀速向右滑动,都能使电流计指针静止在中央

D.因为线圈A、线圈B的绕线方向未知,故无法判断电流计指针偏转的方向

第Ⅱ卷

(05北京)AB是竖直平面内的四分之一圆弧轨道,在下端B与水平直轨相切,如图所示。

一小球自A点起由静止开始沿轨道下滑。

已知圆轨道半径为R,小球的质量为m,不计各处摩擦。

⑴小球运动到B点时的动能;

⑵小球下滑到距水平轨道的高度为R/2时速度的大小和方向;

⑶小球经过圆弧轨道的B点和水平轨道的C点时,所受轨道支持力NB、NC各是多大?

⑴EK=mgR⑵v=

沿圆弧切线向下,与竖直成30º

⑶NB=3mgNC=mg

 

(05北京)真空中存在空间范围足够大的、水平向右的匀强电场。

在电场中,若将一个质量为m、带正电的小球由静止释放,运动中小球的速度与竖直方向夹角为37º(取sin37º=0.6,cos37º=0.8)。

现将该小球从电场中某点以初速度v0竖直向上[抛出。

求运动过程中

⑴小球受到的电场力的大小和方向;

⑵小球从抛出点至最高点的电势能变化量;

⑶小球的最小动量的大小和方向。

⑴3mg/4,水平向右⑵9mv02/32⑶3mv0/5,与电场方向夹角为37º,斜向上。

(05北京)下图是导轨式电磁炮实验装置示意图。

两根平行长直金属导轨沿水平方向固定,其间安放金属滑块(即实验用弹丸)。

滑块可沿导轨无摩擦滑行,且始终与导轨保持良好接触。

电源提供的强大电流从一根导轨流入,经过滑块,再从另一导轨流回电源。

滑块被导轨中的电流形成的磁场推动而发射。

在发射过程中,该磁场在滑块所在位置始终可以简化为匀强磁场,方向垂直于纸面,其强度与电流的关系为B=kL,比例常数k=2.5×10-6T/A。

已知两导轨内侧间距l=1.5cm,滑块的质量m=30g,滑块沿导轨滑行5m后获得的发射速度v=3.0km/s(此过程视为匀加速运动)。

⑴求发射过程中电源提供的电流强度;

⑵若电源输出的能量有4%转换为滑块的动能,则发射过程中电源的输出功率和输出电压各是多大?

⑶若此滑块射出后随即以速度v沿水平方向击中放在水平面上的砂箱,它嵌入砂箱的深度为s/。

设砂箱质量为M,滑块质量为m,不计砂箱与水平面之间的摩擦,求滑块对砂箱平均冲击力的表达式。

⑴8.5×105A⑵P=1.0×109W,U=1.2×103V⑶

2005年高考理科综合物理部分(天津卷)

第I卷

(05天津)下列说法中正确的是A

A.一定质量的气体被压缩时,气体压强不一定增大

B.一定质量的气体温度不变压强增大时,其体积也增大

C.气体压强是由气体分子间的斥力产生的

D.在失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强

(05天津)如图所示,表面粗糙的固定斜面顶端安有滑轮,两物块P、Q用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦),P悬于空中,Q放在斜面上,均处于静止状态。

当用水平向左的恒力推Q时,P、Q仍静止不动,则D

A.Q受到的摩擦力一定变小

B.Q受到的摩擦力一定变大

C.轻绳上拉力一定变小

D.轻绳上拉力一定不变

(05天津)将硬导线中间一段折成不封闭的正方形,每边长为l,它在磁感应强度为B、方向如图的匀强磁场中匀速转动,转速为n,导线在a、b两处通过电刷与外电路连接,外电路有额定功率为P的小灯泡并正常发光,电路中除灯泡外,其余部分的电阻不计,灯泡的电阻应为B

A.(2πl2nB)2/P

B.2(πl2nB)2/P

C.(l2nB)2/2P

D.(l2nB)2/P

(05天津)某光电管的阴极是用金属钾制成的,它的逸出功为2.21eV,用波长为2.5×10-7m的紫外线照射阴极,已知真空中光速为3.0×108m/s,元电荷为1.6×10-19C,普朗克常量为6.63×10-34J▪s,求得钾的极限频率和该光电管发射的光电子的最大动能应分别是B

A.5.3×1014HZ,2.2JB.5.3×1014HZ,4.4×10-1

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