【题目】关于原子和原子核,下列说法中正确的是
A. 甲图所示的氢原子光谱的分离特征可以用经典物理学解释
B. 由乙图可知,原子核中的平均核子质量比的要小
C. 要产生丙图所示的链式反应,裂变物质必须具有一定的体积或质量
D. 根据丁图可知,1g氡经过38天还剩下0.1g没发生衰变
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【题目】半圆形金属框竖直放在粗糙的水平地面上,套在其上的光滑小球P在水平外力F 作用下处于静止状态,P与圆心O 的连线与水平面的夹角为θ ,现用力F 拉动小球,使其缓慢上移到框架的最高点,在此过程中金属框架始终保持静止,下列说法中正确的是 ( )
A. 框架对小球的支持力先减小后增大
B. 水平拉力F 先增大后减小
C. 地面对框架的支持力先减小后增大
D. 地面对框架的摩擦力一直减小
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【题目】如图所示,相距为d的两水平直线L1和L2分别是水平向里的匀强磁场的边界,磁场的磁感应强度为B,均匀材质制成的正方形线框abcd边长为L(L<d),质量为m,总电阻为R。现将线框从在磁场上方ab边距L1为h处由静止开始释放,ab边刚进入磁场时速度与刚穿出磁场时速度相同。则以下说法正确的是
A. ab边刚进入磁场时a点的电势低于b点电势
B. 线框进入磁场过程可能先加速后匀速运动
C. 线框穿过磁场区域过程产生的焦耳热为2mgd
D. 线框从刚下落到cd边刚进入磁场的时间t>
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【题目】在水平面上,平放一半径为R的光滑半圆管道,管道处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中,另有一个质量为m、带电荷量为+q的小球.
(1)当小球从管口沿切线方向以某速度射入,运动过程中恰不受管道侧壁的作用力,求此速度v0;
(2)现把管道固定在竖直面内,且两管口等高,磁场仍保持和管道平面垂直,如图所示.空间再加一个水平向右、场强E=的匀强电场(未画出).若小球仍以v0的初速度沿切线方向从左边管口射入,求小球:
①运动到最低点的过程中动能的增量;
②在管道运动全程中获得的最大速度.
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【题目】如图,叠放的两个物块无相对滑动地沿斜面一起下滑,甲图两物块接触面平行于斜面且摩擦力的大小为f1,乙图两物块接触面与斜面不平行且摩擦力的大小为f2,丙图两物块接触面水平且摩擦力的大小为f3,下列判断正确的是
A. 若斜面光滑,f1=0,f2≠0,f3≠0
B. 若斜面光滑,f1≠0,f2≠0,f3=0
C. 若两滑块一起匀速下滑f1≠0,f2=0,f3≠0
D. 若两滑块一起匀速下滑,f1=0,f2≠0,f3≠0
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【题目】天文学家发现,三颗行星A、B、C绕着仙女座厄普西伦星做匀速圆周运动,如图所示,行星A周期为4.6170天,轨道半径为0.059AU(地球与太阳之间的距离为1AU,1AU=1.496×108km),引力常量G=6.67×l0-11N·m2/kg2,根据题中数据可得
A. 厄普西伦星的质量
B. 厄普西伦星的第一宇宙速度
C. 行星B的周期小于4.6170天
D. 行星C的加速度大于A的加速度
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【题目】如图甲是测量电阻Rx阻值的原理图,标有长度刻度的均匀电阻丝ab的总电阻为5Ω,总长为50.0cm。
(1)合上开关S1前,应将滑片P置于__________(填“d”或“e”)端。
(2)断开开关S2,合上S1;调节滑动变阻器的滑片P,使电流表A1的示数为0.50A,此时单位长度电阻丝的电压u=________V/m;
(3)保持S1闭合,合上S2;滑动滑片c改变ac的长度L,同时调节滑动变阻器的滑片P,使电流表A1的示数保持0.50A不变,电流表A2的示数记为I;
(4)若电流表内阻不计,滑片c在ab的中点时,电流表A2的示数I=0.50A,则Rx=__Ω;
(5)若电流表的内阻不能忽略,重复(3)的操作,测出多组L和I值,描出的L—I图线如图乙所示。若图线斜率为k,电流表A1和A2的内阻均为RA,则电阻Rx=__________(用“u、RA、k"表示);从实验原理角度说明图线不过原点的原因是________(填“电流表A1有内阻”或“电流表A2有内阻”)。
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【题目】如图所示,直线MN上方有垂直纸面向里的匀强磁场,电子1从磁场边界上的a点垂直MN和磁场方向射入磁场,经t1时间从b点离开磁场.之后电子2也由a点沿图示方向以相同速率垂直磁场方向射入磁场,经t2时间从a、b连线的中点c离开磁场,则t1:t2为( )
A. 3:1B. 2:3C. 3:2D. 2:1
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【题目】假设将來一艘飞船靠近火星时,经历如图所示的变轨过程,则下列说法正确的是( )
A. 飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度小于在轨道轨道Ⅰ上运动到P点的速度
B. 若轨道I贴近火星表面,测出飞船在轨道I上运动的周期,就可以推知火星的密度
C. 飞船在轨道I上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度
D. 飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期小于在轨道I上运动时的周期
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