【题目】下列说法错误的是
A. 彩虹是光的衍射现象
B. 肥皂膜在阳光的照射下呈现彩色是光的干涉现象
C. 交通警示灯选用红灯是因为红光更容易穿透云雾烟尘
D. 液晶显示应用了光的偏振
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【题目】如图所示,放在水平桌面上的木块A处于静止状态,所挂的托盘和砝码总重量为6N,弹簧秤读数为2N,滑轮摩擦不计.若轻轻取走部分砝码,使总重量减小为4N,将会出现的情况是
A. A对桌面的摩擦力不变
B. A所受合力增大
C. A仍静止不动
D. 弹簧秤的读数减小
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【题目】放射性衰变有多种可能途径,其中一种途径是先变成,而可以经一次衰变变成 (X代表某种元素),也可以经一次衰变变成,和最后都变成,衰变路径如图所示.可知图中( )
A. a=82,b=206
B. 经过8次α衰变和6次β衰变后可生成新核
C. ①是β衰变,放出电子,电子是由中子转变成质子和电子而生成的
D. ②是α衰变,放出的是正电子,正电子是由质子转变成中子和一个正电子而生成的
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【题目】如图所示,宽度为L的平行光滑的金属轨道,左端为半径为r1的四分之一圆弧轨道,右端为半径为r2的半圆轨道,中部为与它们相切的水平轨道.水平轨道所在的区域有磁感应强度为B的竖直向上的匀强磁场.一根质量为m的金属杆a置于水平轨道上,另一根质量为M的金属杆b由静止开始自左端轨道最高点滑下.当b滑入水平轨道某位置时,a就滑上了右端半圆轨道最高点(b始终运动且a、b未相撞),并且a在最高点对轨道的压力大小为mg,此过程中通过a的电荷量为q,a、b棒的电阻分别为R1、R2,其余部分电阻不计.在b由静止释放到a运动到右端半圆轨道最高点过程中,求:
(1)在水平轨道上运动时,b的最大加速度是多大?
(2)a刚到达右端半圆轨道最低点时b的速度是多大?
(3)自b释放到a到达右端半圆轨道最高点过程中系统产生的焦耳热是多少?
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【题目】冥王星绕太阳的公转轨道是个椭圆,公转周期为T0,其近日点到太阳的距离为a,远日点到太阳的距离为b,半短轴的长度为c,如图所示。若太阳的质量为M,万有引力常量为G,忽略其他行星对它的影响,则( )
A. 冥王星从A→B→C的过程中,机械能逐渐增大
B. 冥王星从A→B所用的时间等于
C. 冥王星从B→C→D的过程中,万有引力对它先做正功后做负功
D. 冥王星在B点的加速度为
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【题目】质量为m的物体从地面上方H高处无初速度释放,落在地面后出现一个深度为h的坑,如图所示.在不计空气阻力的情况下,对全过程的以下说法中正确的是
A. 外力对物体做的总功为零
B. 物体的机械能减少mg(H+h)
C. 地面对物体的阻力对物体做功为-mgH
D. 地面对物体的平均阻力大小为mg(H+h)/h
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【题目】关于一定质量的气体,下列叙述正确的是( )
A. 气体体积增大时,其内能一定减少
B. 外界对气体做功,气体内能一定增加
C. 气体从外界吸收热量,其内能一定增加
D. 气体温度升高,其分子平均动能一定增加
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【题目】如图所示,光滑水平直轨道上有三个质量均为m的物块A、B、C.B的左侧固定一水平轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计).设A以速度朝B运动,压缩弹簧;当A、B速度相同时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动.假设B和C碰撞过程时间极短(即碰撞过程中B、C之间相互作用力远大于弹簧弹力).在从A开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中,求:
⑴B、C碰前弹簧最大弹性势能;
⑵整个系统损失的机械能;
⑶B、C碰后弹簧最大弹性势能
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【题目】如图所示,质量为m的小球由光滑斜轨道由静止下滑后,接着又在一个与斜轨道相连的竖直的光滑圆环内侧运动。圆环的半径为R,重力加速度为g,不计空气阻力,求:
(1)小球应从多高的地方滑下,才能使小球到达圆环顶端时对轨道的压力等于mg;
(2)在满足(1)的情况下,小球到达圆环底端时,作用于环底的压力;
(3)小球初始高度h满足什么条件,小球在运动过程中不会脱离轨道。
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