A. | 3m/s2 | B. | 4m/s2 | C. | 5m/s2 | D. | 6m/s2 |
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物块对斜面的压力大小为mgtanθ | B. | 物块对斜面的摩擦力大小为mgtanθ | ||
C. | 斜面对物块的支持力大小为mgtanθ | D. | 斜面对物块间的动摩擦因素为tanθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1897年英国物理学家汤姆孙通过对阴极射线的研究,发现了电子,并精确测出了电子的电荷量,从此物理学进入了原子时代 | |
B. | 1909年:英国物理学家卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,发现原子内部是十分“空旷”的,从而建立了原子结构的“枣糕模型” | |
C. | 1919年英国物理学家卢瑟福通过对α粒子轰击氮原子核实验的研究,发现了质子,并猜测“原子核是由质子和中子组成的” | |
D. | 1932年英国物理学家查德威克通过对α粒子轰击铍原子核实验的研究,发现了中子,并建立了原子的“核式结构模型” |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当小球A经过最高点速度V>$\sqrt{gL}$时,A球对杆的弹力向上 | |
B. | 两小球能通过最高点的临界速度为V≥$\sqrt{gL}$ | |
C. | 若小球A在最高点时受到杆的力为0N,则此时球B在最低点受到杆的力大小为3mg | |
D. | 当小球A在最高点时受到杆的力的大小为$\frac{1}{2}$mg,则此时它的速度大小为$\sqrt{\frac{3}{2}gL}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大 | |
B. | 某固体物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏伽德罗常数为N′A,则该物质的分子体积为v0=$\frac{M}{{ρ}_{{N}_{A}}}$ | |
C. | 液晶既具有液体的流动性,有具有单晶体的光学各向异性的特点 | |
D. | 自然界发生的一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自发进行 | |
E. | 可根据固体是否有确定的熔点来区分晶体与非晶体 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$$\sqrt{\frac{a}{{x}_{2}-{x}_{1}}}$ | B. | $\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{4}$$\sqrt{\frac{a}{{x}_{2}-{x}_{1}}}$ | ||
C. | $\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{2}$$\sqrt{\frac{a}{{x}_{2}+{x}_{1}}}$ | D. | $\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{4}$$\sqrt{\frac{a}{{x}_{2}+{x}_{1}}}$ |
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