【题目】下列说法中正确的是( )
A.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变长
B.由波尔理论可知,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,同时电子的动能减少,电势能增大
C.粒子散射实验中少数粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一
D.原子核发生衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4
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【题目】一物体以某一初速度在粗糙的水平面上做匀减速直线运动,最后静止下来.若物体在最初5 s内通过的位移与最后5 s内通过的位移之比为x1∶x2=11∶5,物体运动的加速度大小为a=1 m/s2,则( )
A. 物体运动的时间可能大于10 s
B. 物体在最初5 s内通过的位移与最后5 s内通过的位移之差为x1-x2=15 m
C. 物体运动的时间为8 s
D. 物体的初速度为10 m/s
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【题目】有一粒子源,从加速电场左侧正极板附近以初速度接近零不断地释放一种带正电的粒子,质量为m=1.28×l0-26kg,电量为 q=1.6×l0-19C,加速电压大小为U1=l×104V,忽略粒子间的相互作用及重力。粒子经过加速后从负极板的小孔离开加速电场,沿两个偏转电极的中线进入偏转电场。偏转电极的极板长为L=10cm,间距为d=5cm,上极板为正,下极板为负,偏转电压U2的大小可以调节。极板右侧有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T,极板右侧到磁场的直线边界距离也是L。不加偏转电压时,粒子刚好沿直线垂直于磁场边界从O点进入磁场,C点和D点在磁场边界上,OC距离为10cm,CD 距离为6cm。
(1)求粒子离开加速电场时的速度大小v0;
(2)若U2=2000V,求粒子进入磁场时的位置到O点的距离y;
(3)若要有粒子能进入磁场,且离开磁场的位置在CD之间,求U2的大小范围。
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【题目】如图所示,做爬行实验的小机器人沿四分之一圆弧形曲面,从底部O向A爬行,受到水平向右恒定的风力,恰以某一大小不变的速度爬行,则小机器从O向A爬行的过程中
A. 受到的合外力大小不变
B. 摩擦力方向与运动方向始终相反
C. 摩擦力先变大后变小
D. 曲面对小机器人的作用力大小不变
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【题目】如图所示,三角形传送带以2m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m且与水平方向的夹角均为37°。现有两个质量相等的小物块A、B从传送带顶端都以1m/s的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。下列判断正确的是
A. 物块A、B同时到达传送带底端
B. 物块A先到达传送带底端
C. 传送带对物块A、B的摩擦均始终沿传送带向上
D. 两物块分别与传送带间的摩擦生热相等
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【题目】甲、乙两物体从同一地点开始做直线运动,其v-t图象如图所示,下列关于两物体的运动情况,判断正确的选项是( )
A.在ta时刻两物体速度大小相等,方向相反
B.在ta时刻两物体加速度大小相等,方向相反
C.在ta时刻前,乙物体在甲物体前,并且两物体间的距离越来越小
D.在ta时刻后,甲物体在乙物体前,并且两物体间的距离越来越大
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【题目】如图所示,一直立的气缸用一质量为m的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞横截面积为S,厚度不计,气缸内壁光滑且缸壁导热良好,周围环境温度保持不变,开始活塞被固定在A处,打开固定螺栓K,活塞向下移动。经过足够长时间后,活塞停在B点,已知,B处到气缸底的距离为2h,大气压强为,重力加速度为g。求:
(1)活塞被固定在A处时,缸内气体的压强;
(2)整个过程中,缸内气体是吸热还是放热,简要说明理由。
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【题目】如图所示两物体M、m用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,m放在水平面上,M重40N,被AO、BO绳悬挂于O点,M、m均处于静止状态,AO、BO与水平面的夹角分别为30°、60°.(sin30°= ,cos30°=)求:
(1)画出M的受力分析示意图;
(2)AO、BO绳对M的拉力大小:
(3)m受到水平面的静摩擦力的大小和方向.(结果均保留根号)
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【题目】竖直放置的固定绝缘光滑轨道由半径分别为R的圆弧MN和半径为r的半圆弧NP拼接而成(两段圆弧相切于N点),小球带正电,质量为m,电荷量为q.已知将小球由M点静止释放后,它刚好能通过P点,不计空气阻力.下列说法正确的是( )
A. 若加竖直向上的匀强电场,则小球能通过P点
B. 若加竖直向下的匀强电场,则小球不能通过P点
C. 若加垂直纸面向里的匀强磁场,则小球不能通过P点
D. 若加垂直纸面向外的匀强磁场,则小球不能通过P点
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