【题目】如图所示,在水平地面上O点正上方不同高度的A、B两点分别水平抛出一小球,如果两球均落在同一点C上,则两小球 ( )
A. 落地的速度大小可能相同
B. 两个小球下落时间一定不同
C. 落地的速度偏向角可能相同
D. 两个小球抛出时的初速度可能相同
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【题目】1951年,物理学家发现了“电子偶数”,所谓“电子偶数”,就是由一个负电子和一个正电子绕它们的质量中心旋转形成的相对稳定的系统.已知正、负电子的质量均为me,普朗克常数为h,静电力常量为k.
(1)若正、负电子是由一个光子和核场相互作用产生的,且相互作用过程中核场不提供能量,则此光子的频率必须大于某个临界值,此临界值为多大?
(2)假设“电子偶数”中正、负电子绕它们质量中心做匀速圆周运动的轨道半径r、运动速度v及电子的质量满足量子化理论:2mevnrn=,n=1,2…,“电子偶数”的能量为正负电子运动的动能和系统的电势能之和,已知两正负电子相距为L时的电势能为.试求n=1时“电子偶数”的能量.
(3)“电子偶数”由第一激发态跃迁到基态发出光子的波长为多大?
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【题目】下列关于分子力和分子势能的说法中,正确的是( )
A.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而增大
B.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小
C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
D.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小
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【题目】如图所示,A、B两小球从O点水平抛出,A球恰能越过竖直挡板P落在水平面上的Q点,B球抛出后与水平面发生碰撞,弹起后恰能越过挡板P也落在Q点.B球与水平面碰撞前后瞬间水平方向速度不变,竖直方向速度大小不变、方向相反,不计空气阻力.则:
A. A、B球从O点运动到Q点的时间相等
B. A、B球经过挡板P顶端时竖直方向的速度大小相等
C. A球抛出时的速度是B球抛出时速度的3倍
D. 减小B球抛出时的速度,它也可能越过挡板P
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【题目】如图所示,质量相等的A、B两物体紧贴在匀速转动的圆筒的竖直内壁上,随圆筒一起做匀速圆周运动,则下列关系不正确的有( )
A. 线速度vA>vB
B. 运动周期TA>TB
C. 筒壁对它们的弹力FNA>FNB
D. 它们受到的摩擦力fA=fB
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【题目】卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面几乎没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量.假设某同学在这种环境设计了如图所示的装置(图中O为光滑小孔)来间接测量物体的质量:给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动.
设航天器中还有刻度尺、秒表等基本测量工具.
(1)物体与桌面间的摩擦力可以忽略不计,原因是______________.
(2)在物体运动周期T已知的情况下,实验还需要测量的物理量是________.
(3)待测质量的表达式为m=________.
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【题目】女航天员王亚平在“天宫一号”目标飞行器里通过一个实验成功展示了失重状态下液滴的表面张力引起的效应。在视频中可观察到漂浮的液滴处于相互垂直的两个椭球之间不断变化的周期性“脉动”中。假设液滴处于完全失重状态,液滴的上述“脉动”可视为液滴形状的周期性微小变化,如图所示。已知液滴振动的频率表达式为,其中k为一个无单位的比例系数,r为液滴半径,ρ为液体密度,σ为液体表面张力系数(其单位为N/m),x是待定常数。对于待定常数x的大小,下列说法中正确的是
A.
B.
C. 2
D. -3
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【题目】如图甲所示,理想变压器的原、副线圈匝数比::1,和是相同型号的白炽灯,与电容器C串联,与带铁芯的线圈L串联,为交流电压表当原线圈接有如图乙所示的正弦交变电压时,两只灯泡的亮度相同,则
A. 与副线圈并联的电压表在时的示数为0
B. 与副线圈并联的电压表在时的示数为
C. 当原线圈所接正弦交变电压的频率变为100Hz时,灯泡变亮,灯泡变暗
D. 当原线圈所接正弦交变电压的频率变为100Hz时,灯泡变暗,灯泡变亮
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【题目】在某次实验中,小明在距地面10m高处以10m/s的初速度水平抛出一个物体,经过一段时间后,物体落地,(忽略空气阻力)取g=10m/s2下列正确的是
A. 物体开始抛出到落地所需时间1s
B. 物体落地时位移大小大约是14.1m
C. 由开始抛出经1s,物体的速度方向与水平方向的夹角为45°
D. 若距地面足够高,物体落地时速度方向可以与地面垂直
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