氘核和氚核可发生热核聚变而释放巨大的能量,该反应方程为:,式中X是某种粒子.已知:、、和粒子X的质量分别为、、和;1u相当于931.5MeV的能量.由上述反应方程和数据可知,粒子X是 ▲ ;该反应的质量亏损为 ▲ (用m1、m2 、m3 、m4表示);该反应释放出的能量为 ▲ MeV(结果保留3位有效数字).
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行星绕太阳的运动轨道是圆形,那么它运行周期T的平方与轨道半径r的立方比为常数这就是著名的开普勒第三定律.该定律中常数k的大小( )
A.只与太阳的质量有关
B.只与行星的质量有关
C.与太阳和行星的质量有关
D.与太阳的质量及行星的速度有关
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某光敏电阻阻值随光强变化关系如下表:〔“光强(E)”表示光强弱程度的物理量,单位为坎德拉(cd)〕
光强E/cd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
光敏电阻R/Ω | 36 | 18 | 12 | 9 | 7.2 | 6 |
(1)将光敏电阻R和定值电阻R0、电流表、电压表连成如图甲所示电路,电源电压恒为9V不变.闭合开关,若电流表的示数增大,表明光强在 ,电压表与电流表示数的比值将 .(选填“增大”、“减小”或“不变”).
(2)若某时刻电流表的示数为0.25A时,电压表的示数为3V,求:此时光敏电阻的阻值以及光敏电阻所在处的光强;通电1min R0上产生的热量.
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一定量的理想气体的p-V图像如图所示,气体状态经历了A→B→C变化过程.A、B、C三个状态的有关参量如图所示,则气体在状态C的内能 ▲ 气体在状态A的内能(填“>”、“<”或“=”),在上述过程中,气体需 ▲ (填“吸热”或“放热”),它与外界交换的热量的绝对值为 ▲ J.
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一底面半径为R的半圆柱形透明体的折射率为n=,横截面如图所示,O表示半圆柱形截面的圆心.一束极窄的光线在横截面内从AOB边上的极靠近A点处以60°的入射角入射,已知真空中的光速为c.求:
(1)光在透明体中的传播速度;
(2)该光线从射入透明体到第一次射出透明体时所经历的时间.
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一物体做匀变速直线运动,某时刻速度大小为4 m/s,1 s后速度的大小变为10 m/s,在这1 s内该物体的( )
A.位移的大小不可能小于4 m B.位移的大小可能大于10 m
C.加速度的大小可能小于4 m/s2 D.加速度的大小可能大于10 m/s2
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做匀加速直线运动的物体途中依次经过A、B、C三点,已知AB=BC,AB段和BC段的平均速度分别为v1=3 m/s、v2=6 m/s,则根据以上条件,可以求出( )
A.物体通过A点时的速度
B.物体通过B点时的速度
C.物体的加速度
D.物体在AC段的平均速度
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在广场游玩时,一小孩将一充有氢气的气球用细绳系于一个小石块上,并将小石块静止置于水平地面上,如图所示。风沿水平方向吹,气球受到的风力(k是阻力系数,S是迎风横截面积,v是风速)。若水平的风速逐渐增大(设空气密度不变,气球所受的空气浮力不变),则下列说法中正确的是( )
A.细绳的拉力变大
B.地面受到小石块的压力逐渐减小
C.小石块滑动前受到地面施加的摩擦力逐渐增大
D.小石块有可能连同气球一起被吹离地面
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要测一段阻值大约为5Ω的均匀金属丝的电阻率.除米尺、螺旋测微器、电源E(电动势3V,内阻约0.5Ω)、最大阻值为20Ω的滑动变阻器R、开关一只、导线若干外,电流表和电压表各两只供选择:Al(量程lA,内阻约1Ω),A2(量程0.6A,内阻约2Ω),Vl(量程3.0V,内阻约1000Ω),V2(量程15V,内阻约3000Ω).
①用螺旋测微器测金属丝的直径d,如图1所示,则d=______mm.
②为了使测量有尽可能高的精度,电流表应选______,电压表应选______.
③实验电路已经画出了一部分,如图2所示,但尚未完整,请将该电路完整地连接好.(Rx表示待测金属丝)
④若用米尺测得金属丝的长度为L,用螺旋测微器测得金属丝直径为d,电流表的读数为I,电压表读数为U,则该金属丝的电阻率:ρ=______.
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