A. | 4 N | B. | 8 N | C. | 12 N | D. | 16 N |
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卢瑟福根据α粒子轰击金箔时发生散射,提出了原子的核式结构模型 | |
B. | 为了解释原子的稳定性和辐射光谱的不连续性,波尔提出了氢原子结构模型 | |
C. | 卢瑟福通过利用α粒子轰击铍原子核,最终发现了中子 | |
D. | 人类第一次实现的原子核的人工转变核反应方程是${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体从A下落到B的过程中,受到弹簧的弹力不断减小 | |
B. | 物体从A下落到B的过程中,速度越来越小 | |
C. | 物体从B上升到A的过程中,受到弹簧的弹力不断减小 | |
D. | 物体从B上升到A的过程中,速度越来越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a色光的折射率最大 | B. | c色光的频率最小 | ||
C. | b色光在玻璃中的传播速度最大 | D. | c色光发生全反射的临界角最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 位移为2km | B. | 路程为2km | ||
C. | 平均速度为0.2m/s | D. | 最大速度为0.2m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当${v_0}=\sqrt{2gR}$时,小球能到达B点 | |
B. | 如果小球的速度足够大,球将从滑块的左侧离开滑块后落到水平面上 | |
C. | 当${v_0}=\sqrt{2gR}$时,小球在弧形凹槽上运动的过程中,滑块的动能一直增大 | |
D. | 如果滑块固定,小球返回A点时对滑块的压力为$m\frac{v_0^2}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球在MN右方加速度大小为$\frac{{v}_{1}}{{t}_{3}-{t}_{2}}$ | |
B. | F2的大小为$\frac{{2mv}_{1}}{{t}_{3}-{t}_{1}}$ | |
C. | 小球在MN右侧运动的时间为t3-t1 | |
D. | 小球在t=0到t=t4这段时间最大位移为$\frac{{v}_{1}{t}_{2}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电荷在电场中某点所受电场力的方向,与该点的场强方向不一定相同 | |
B. | 正电荷周围的场强一定比负电荷周围的场强大 | |
C. | 以点电荷为圆心,半径为r的球面上,各点的场强都相等 | |
D. | 取走电场中某点的试探电荷后,该点的场强为零 |
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