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下列四幅图涉及不同的物理知识,其中说法正确的是( )

A.图甲的远距离输电,可以降低输电电压来降低输电线路上的能量损耗

B.图乙的霓虹灯,各种气体原子的能级不同但跃迁时发射能量相同的光子

C.图丙的14C测年技术,根据植物体内的放射性强度变化推算其死亡时间

D.图丁的核反应堆,通过镉棒插入的深浅调节中子数目以控制反应速度

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图,质量为m的小球a置于光滑的水平面上,小球b用系于固定点O、长度为L的细线悬挂着处于静止状态,此时小球b与水平面接触但无挤压.让小球a以速度v0=2$\sqrt{gL}$(g为重力加速度)向右运动,之后与小球b发生弹性正碰.已知两球碰后细线向右偏离竖直方向的最大角度为θ=60°.求:
(i)小球b的质量;
(ii)小球a在碰撞过程受到小球b的作用力的冲量.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.用运动传感器可以测量运动物体的速度.如图所示,这个系统有一个不动的小盒子B.工作时小盒B向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动物体反射后又被B盒接收,B将信息输入计算机由计算机处理该信息,可得到被侧物体的速度.若B盒间隔1.5s连续发出“Ⅰ”、“Ⅱ”两个短暂超声波脉冲,脉冲传到小车A被其反射,而后又由盒B接收到.已知先后接收到“Ⅰ”、“Ⅱ”两超声波脉冲间隔时间为1.3s,请你帮助求出小车的速度v(超声波在空气中的传播速度为v0=340m/s保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一圆筒处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与筒的轴平行,筒的横截面如图所示.图中直径MN的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度ω顺时针转动.在该截面内,一带电粒子从小孔M射入筒内,射入时的运动方向与MN成30°角.当筒转过90°时,该粒子恰好从小孔N飞出圆筒.不计重力.若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则带电粒子的比荷为(  )
A.$\frac{ω}{3B}$B.$\frac{ω}{2B}$C.$\frac{ω}{B}$D.$\frac{2ω}{B}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,电梯质量为M,它的水平地板上放置一质量为m的物体,电梯在钢索的拉力作用下由静止开始竖直向上加速运动.当上升高度为H时,电梯的速度达到v,则在这段过程中,下列说法中正确的是(  )
A.电梯对物体的支持力所做的功等于$\frac{1}{2}$mv2
B.电梯对物体的支持力所做的功大于$\frac{1}{2}$mv2
C.钢索的拉力所做的功等于(M+m)gH+$\frac{1}{2}$(M+m)v2
D.钢索的拉力所做的功等于$\frac{1}{2}$mv2+MgH

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科目:高中物理 来源:2017届海南省海口市高三10月考物理试卷(解析版) 题型:简答题

如图所示,有一个可视为质点的质量为m=0.9 kg的小物块。从光滑平台上的A点以v0=2 m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3.6 kg的长木板。已知足够长的木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.9 m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=60°,不计空气阻力,g取10 m/s2。求:

(1)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;

(2)从小物块滑上长木板到两者相对静止时,长木板运动的时间为多少?

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科目:高中物理 来源:2017届海南省海口市高三10月考物理试卷(解析版) 题型:选择题

如图,两质量均为m的小球,通过长为L的不可伸长轻绳水平相连,从某一高处自由下落,下落过程中绳处于水平伸直状态.在下落h高度时,绳中点碰到水平放置的光滑钉子O,重力加速度为g,则( )

A.轻绳与钉子相碰后的瞬间,小球的加速度大小为g

B.从轻绳与钉子相碰到小球刚到达最低点的过程,重力的功率先增大后减小

C.小球刚到达最低点时速度大小为

D.小球刚到达最低点时,绳子对小球的拉力大小为

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列关于近代物理说法正确的是(  )
A.氢原子第n能级的能量为En=$\frac{E_1}{n^2}$,其中E1为基态能量.当氢原子由第4能级跃迁到第2能级时,发出光子的频率为ν1;若氢原子由第2能级跃迁到基态,发出光子的频率为ν2,则ν1:ν2=2:1
B.两种光子的能量之比为2:1,它们都能使某种金属发生光电效应,且所产生的光子最大初动能分别为EA、EB.则该金属的逸出功为EA-2EB
C.${\;}_{92}^{235}$U经过m次α衰变和n次β衰变,变成${\;}_{82}^{207}$Pb,则m=7,n=3
D.已知处于基态氢原子的能量为E1(E1<0),电子质量为m,基态氢原子中的电子吸收一频率为ν的光子被电离后,电子速度大小为$\sqrt{\frac{2(hv+{E}_{1})}{m}}$(普朗克常量为h)
E.各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量(频率)不同,因此利用不同的气体可以制成五颜六色的霓虹灯

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,图面内有竖直线DD′,过DD′且垂直于图面的平面将空间分成Ⅰ、Ⅱ两区域.区域I有方向竖直向上的匀强电场和方向垂直图面的匀强磁场B(图中未画出);区域Ⅱ有固定在水平面上高h=2l、倾角α=$\frac{π}{4}$的光滑绝缘斜面,斜面顶端与直线DD′距离s=4l,区域Ⅱ可加竖直方向的大小不同的匀强电场(图中未画出);C点在DD′上,距地面高H=3l.零时刻,质量为m、带电荷量为q的小球P在K点具有大小v0=$\sqrt{gl}$、方向与水平面夹角θ=$\frac{π}{3}$的速度,在区域I内做半径r=$\frac{3l}{π}$的匀速圆周运动,经C点水平进入区域Ⅱ.某时刻,不带电的绝缘小球A由斜面顶端静止释放,在某处与刚运动到斜面的小球P相遇.小球视为质点,不计空气阻力及小球P所带电量对空间电磁场的影响.l已知,g为重力加速度.
(1)求匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(2)若小球A、P在斜面底端相遇,求释放小球A的时刻tA
(3)若小球A、P在时刻t=β$\sqrt{\frac{l}{g}}$(β为常数)相遇于斜面某处,求此情况下区域Ⅱ的匀强电场的场强E,并讨论场强E的极大值和极小值及相应的方向.

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