【题目】如图所示,PQS是固定于竖直平面内的光滑的圆周轨道,圆心O在S的正上方,在O和P两点处各有一质量为m的小物块a和b,从同一时刻开始,a自由下落,b沿圆弧下滑,以下说法正确的是( )
A. a、b在S点的动量相等
B. a、b在S点的动量不相等
C. a、b落至S点重力的冲量相等
D. a、b落至S点合外力的冲量大小相等
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【题目】如图所示,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距为L,电阻R与两导轨相连,磁感应强度为B的匀强磁场与导轨平面垂直.一质量为m,电阻不计的导体棒MN,在竖直向上的恒力F作用下,由静止开始沿导轨向上运动.整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻.求:
(1)初始时刻导体棒的加速度;
(2)当流过电阻R的电流恒定时,求导体棒的速度大小.
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【题目】下列关于电场线的说法中正确是( )
A.电场线是从正电荷出发,终止于负电荷的曲线
B.一对正、负点电荷的电场线是可以相交的
C.电场线是电场周围实际存在的线
D.带电粒子在电场中必须沿电场线运动
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【题目】如图,从斜面上的点以速度v0水平抛出一个物体,飞行一段时间后,落到斜面上的B点,己知AB=75m,a=37°,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 物体的位移大小为60m
B. 物体飞行的时间为6s
C. 物体的初速度v0大小为20m/s
D. 物体在B点的速度大小为30m/s
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【题目】第二组同学利用下图所示的实验装置,验证钩码和滑块所组成的系统从由静止释放到通过光电门这一过程机械能守恒。实验开始时,气轨已经调成水平状态。
(1)已知遮光条的宽度为d,实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间为t,则滑块经过光电门时的速度为__________。
(2)在本次实验中还需要测量的物理量有(文字说明并用相应的字母表示):钩码的质量m、____________________和____________________。
(3)本实验通过比较__________和__________ (用测量的物理量符号表示)在实验误差允许的范围内是否相等,从而验证系统的机械能是否守恒.
(4)在本次实验中钩码的质量__________远小于滑块的质量。(填“需要”或者“不需要”)
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【题目】物理学家通过对现象的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动了物理学的发现,下列说法正确的是( )
A. 卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式结构模型
B. 爱因斯坦通过对光电效应的研究,揭示了光具有波粒二象性
C. 玻尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律
D. 德布罗意提出微观粒子动量越大,其对应的波长越长
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【题目】在测油酸分子大小的实验中,具体操作如下:
A.取油酸1ml注入250ml的量杯内,然后向杯中加入酒精,直到液面达到250ml的刻度为止,并使油酸在酒精中充分溶解,形成酒精油酸溶液;
B.用滴管吸取制得的洒精油酸溶液逐滴滴入量筒,记录滴入的滴数直到量筒达到1ml为止,恰好共滴了100滴;
C.在水盘内注入蒸馏水,静置后用滴管吸取酒精油酸溶液,轻轻地向水面滴一滴溶液,酒精挥发后,油酸在水面上尽可能地散开,形成一油膜;
D.测得此油膜面积为8×102cm2。
(1)这种粗测油酸分子大小的方法叫做油膜法,让油酸尽可能地在水面上散开,使其形成__________层油膜。如果把分子看作球形,这层油膜的厚度可视为油酸分子的________。
(2)利用相关数据可求得油酸分子直径为______________m。(取一位有效数字)
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【题目】卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子,发现质子的核反应为: ,已知氮核质量为mN=14.00753u,氧核的质量为mO=17.00454u,氦核质量mHe=4.00387u,质子(氢核)质量为mp=1.00815u。(已知:1uc2=931MeV,结果保留2位有效数字).
(1)求这一核反应是吸收能量还是放出能量的反应?相应的能量变化为多少?
(2)若入射氦核以v0=3×107m/s的速度沿两核中心连线方向轰击静止氮核,反应生成的氧核和质子同方向运动,且速度大小之比为1:50,求氧核的速度大小。
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