【题目】下列说法正确的是( )
A. 卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型
B. 根据玻尔理论可知,当氢原子从n=4的状态跃迁到n=2的状态时,发射出光子
C. β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的
D. Rn的半衰期为3.8天,若有20 g Rn,经过7.6天后还剩下5 g Rn
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【题目】用如图所示电路测量电源的电动势和内阻。实验器材:待测电源(电动势约3 V,内阻约2 Ω),保护电阻R1(阻值10 Ω)和R2(阻值5 Ω),滑动变阻器R,电流表A,电压表V,开关S,导线若干。
实验主要步骤:
(i)将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;
(ii)逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I;
(iii)以U为纵坐标,I为横坐标,作U–I图线(U、I都用国际单位);
(iv)求出U–I图线斜率的绝对值k和在横轴上的截距a。
回答下列问题:
(1)电压表最好选用_____;电流表最好选用_____。
A.电压表(0~3 V,内阻约15 kΩ) B.电压表(0~3 V,内阻约3 kΩ)
C.电流表(0~200 mA,内阻约2 Ω) D.电流表(0~30 mA,内阻约2 Ω)
(2)滑动变阻器的滑片从左向右滑动,发现电压表示数增大。两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是_____。
A.两导线接在滑动变阻器电阻丝两端接线柱
B.两导线接在滑动变阻器金属杆两端接线柱
C.一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱,另一条导线接在电阻丝左端的接线柱
D.一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱,另一条导线接在电阻丝右端的接线柱
(3)选用k、a、R1和R2表示待测电源的电动势E和内阻r的表达式E=______,r=______,代入数值可得E和r的测量值。
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【题目】如图,小球A以初速度从高为、倾角为的光滑斜面顶端开始下滑;与此同时,将小球B在与斜面顶端等高处以速度竖直上抛。空气阻力忽略不计。已知两小球质量相等,则
A. 两小球到达水平面时的速率相等
B. 两小球到达水平面时重力做功的瞬时功率相等
C. 从开始运动至到达水平面的过程中,重力对两小球做的功相等
D. 从开始运动至到达水平面的过程中,重力对两小球做功的平均功率相等
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【题目】关于力和运动的关系,下列说法正确的是( )
A. 力是维持物体运动的原因 B. 力是改变物体运动状态的原因
C. 运动的物体合力一定不等于零 D. 运动越快的物体所受力的合力一定越大
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【题目】闪电轨道卫星是一种高椭圆轨道卫星,可以覆盖地球的极地地区,其远地点C的高度大于静止卫星的高度(36000km )。如图,闪电轨道卫星绕地球沿椭圆轨道运动,图中虚线为卫星的运行轨迹,A、B、C、D是轨迹上的四个位置,其中A距离地球最近,C距离地球最远。下列说法正确的是
A. 卫星在A点的速度最大
B. 卫星在B点的加速度最大
C. 卫星在C点的机械能最大
D. 卫星在D点的机械能大于在A点的机械能
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【题目】在地球表面沿水平方向发射一个飞行器,不计空气阻力,如果初速度为7.9km/s(第一宇宙速度),则此飞行器( )
A.会落回地面
B.会绕地球做匀速圆周运动
C.会绕地球做椭圆运动
D.会挣脱地球的束缚飞到太阳系外
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【题目】关于速度和加速度的关系,以下说法正确的是( )
A. 物体的速度变化越快,则加速度越大 B. 物体的速度变化越大,则加速度越大
C. 物体的速度方向就是物体的加速度方向 D. 加速度方向保持不变,速度方向也一定保持不变
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【题目】如图所示的电路中,R1、R2、R3是定值电阻,R4是滑动变阻器,电源的内阻不能忽略,闭合开关,当电路稳定后,将滑动变阻器的滑动触头由中点向上移动的过程中( )
A.电压表示数变小
B.电容器放电
C.电源的总功率变小
D.通过滑动变阻器的电流变大
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【题目】简谐横波在均匀介质中沿直线传播,P、Q是传播方向上相距10 m的两质点,波先传到P,当波传到Q开始计时,P、Q两质点的振动图像如图所示。则( )
A. 质点Q开始振动的方向沿y轴正方向
B. 该波从P传到Q的时间可能为7 s
C. 该波的波长可能为6 m
D. 该波的传播速度可能为2 m/s
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