【题目】在竖直墙壁上悬挂一镖靶,某人站在离墙壁一定距离的某处,先后将两只飞镖A、B由同一位置水平掷出,两只飞镖插在靶上的状态如图所示(侧视图),若不计空气阻力,下列说法正确的是
A. B镖的运动时间比A镖的运动时间长
B. B 镖掷出时的初速度比A镖掷出时的初速度小
C. A、B镖的速度变化方向可能不同
D. A镖的质量一定比B镖的质量大
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【题目】磁悬浮列车是一种高速低耗的新型交通工具.它的驱动系统简化为如下模型,固定在列车下端的动力绕组可视为一个矩形纯电阻金属框,电阻为R,金属框置于xOy平面内,长边MN长为l平行于y轴,宽度为d的NP边平行于x轴,如图1所示.列车轨道沿Ox方向,轨道区域内存在垂直于金属框平面的磁场,磁感应强度B沿Ox方向按正弦规律分布,其空间周期为λ,最大值为B0,如图2所示,金属框同一长边上各处的磁感应强度相同,整个磁场以速度v0沿Ox方向匀速平移.设在短暂时间内,MM、PQ边所在位置的磁感应强度随时间的变化可以忽略,并忽略一切阻力.列车在驱动系统作用下沿Ox方向加速行驶,某时刻速度为v(v<v0).
⑴简要叙述列车运行中获得驱动力的原理;
⑵为使列车获得最大驱动力,写出MM、PQ边应处于磁场中的什么位置及λ与d之间应满足的关系式;
⑶计算在满足第⑵问的条件下列车速度为v时驱动力的大小.
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【题目】如图所示,质量为m的物体A在竖直向上的力F(F<mg,g为重力加速度)作用下静止于斜面体B的斜面上.若减小力F,则 ( )
A. 物体A所受的合力不变
B. 斜面对物体A的支持力不变
C. 地面对斜面体B的摩擦力不变
D. 斜面对物体A的摩擦力可能为零
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【题目】“用油膜法估测分子的大小”的实验的方法及步骤如下:
①向体积V油=1mL的油酸中加酒精,直至总量达到V总=500mL;
②用注射器吸取①中配制好的油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入n=100滴时,测得其体积恰好是V0=1mL;
③先往边长为30cm~40cm的浅盘里倒入2cm深的水,然后将 均匀地撒在水面上;
④用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油酸膜的形状;
⑤将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示,数出轮廓范围内小方格的个数N,小方格的边长a=20mm.
根据以上信息,回答下列问题:
(1)步骤③中应填写:__________;
(2)1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积V′为_____mL;油酸薄膜的面积S约为_____mm2; 由此可知,油酸分子的直径d约为_______.(结果均保留2位有效数字)
(3)某同学在用油膜法估测分子直径实验中,计算结果明显偏大,可能是由于_____.
A.粉末太薄使油酸边界不清,导致油膜面积测量值偏大
B.粉末太厚导致油酸未完全散开
C.计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格
D.计算每滴体积时1mL的溶滴数多数了几滴.
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【题目】下列说法正确的是()
A. 电子的衍射现象说明实物粒子的波动性
B. 的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短
C. 原子核内部某个质子转变为中子时,放出射线
D. 氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加,电势能增加
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【题目】A、B两小球同时从距地面高为h=15m处的同一点抛出,初速度大小均为vo=10m/s。A球竖直向下抛出,B球水平抛出,空气阻力不计,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)B球经过多长时间落地?
(2)A球经过多长时间落地?
(3)A球落地时,A、B两球间的距离是多少?
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【题目】一束粒子流由左端平行于极板P1射入质谱仪,沿着直线通过电磁场复合区后,并从狭缝S0进入匀强磁场B2,在磁场B2中分为如图所示的三束,则下列相关说法中正确的是( )。
A. 速度选择器的P1极板带负电 B. 粒子1带负电
C. 能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于 D. 粒子2的比荷的绝对值最大
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【题目】1919年,卢瑟福用a粒子轰击氮核发现质子,科学研究表明其核反应过程是:a粒子轰击静止的氮核后形成了不稳定的复核,复核发生衮变放出质子,变成氧核。设a粒子质量为m1,初速度为v0,氮核质量为质子质量为m0,氧核的质量为m3,不考虑相对论效应。
①a粒子轰击氮核形成不稳定复核的瞬间,复核的速度为多大?
②求此过程中释放的核能。
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【题目】如图所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图象如图2中曲线a,b所示,则( )
A. 两次t=0时刻线圈平面均与中性面垂直
B. 曲线a、b对应的线圈转速之比为2:3
C. 曲线a表示的交变电动势频率为25Hz
D. 曲线b表示的交变电动势有效值为10V
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