【题目】关于下面四个装置说法正确的是
A. 图甲实验可以说明α粒子的贯穿本领很强
B. 图乙的实验现象可以用爱因斯坦的质能方程解释
C. 图丙是工厂利用放射线自动控制铝板厚度的装置示意图,工厂生产的是厚度为1mm的铝板,利用β射线来监控铝板厚度的变化
D. 图丁中进行的是裂变反应
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【题目】据外媒综合报道,英国著名物理学家史蒂芬·霍金在2018年3月14日去世,享年76岁。这位伟大的物理学家,向人类揭示了宇宙和黑洞的奥秘。高中生对黑洞的了解为光速是在星球(黑洞)上的第二宇宙速度。对于普通星球,如地球,光速仍远远大于其宇宙速度。现对于发射地球同步卫星的过程分析,卫星首先进入椭圆轨道I,P点是轨道I上的近地点,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则
A. 卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于第一宇宙速度7.9km/s
B. 该卫星的发射速度必定大于第二宇宙速度11.2km/s
C. 在轨道I上,卫星在P点的速度大于第一宇宙速度7.9km/s
D. 在轨道I上,卫星在Q点的速度大于第一宇宙速度7.9km/s
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【题目】如图甲所示,在均匀介质中A、B两质点相距d=0.8m,质点A的振动图像如图乙所示,已知t=0时刻,A、B两质点都在平衡位置,且A、B之间只有一个波谷。求:
①波的传播速度;
②质点B下一次出现在峰的时间。
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【题目】如图所示,(a)图表示光滑平台上,物体A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小车上,车与水平面间的动摩擦因数不汁,(b)图为物体A与小车的v-t图像,由此可知( ).
A. 小车上表面至少的长度
B. 物体A与小车B的质量之比
C. A与小车上B上表面的动摩擦因数
D. 小车B获得的动能
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【题目】在操场400米标准跑道上有相距L=31m的甲,乙两名同学,如图所示(图就是一个400M跑道,左边一个甲,右边一个乙,两人开始在直道上).甲同学以4m/s的速率绕操场逆时针慢跑,乙同学开始处于静止状态,他加速的最大加速度为1m/s2,跑步中最大速率为5m/s。乙同学此时开始沿跑道跑,则至少需要多长时间与甲相遇?
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【题目】关于分子动理论的理解,下列说法正确的是( )
A. 当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力均减小,但斥力减小得更快,所以分子间的作用力总表现为引力
B. 当分子力表现为引力时,分子势能总是随分子间距离的增大而增大,而分子力随分子间距离的增大可能增大也可能减小
C. 布朗运动是固体分子的运动,它说明固体分子永不停息地做无规则运动
D. 已知某种液体的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该液体分子间的平均距离可以表示为
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【题目】半径为R的玻璃圆柱体,截面如图所示,圆心为O,在同一截面内,两束相互垂直的单色光射向圆柱面的A、B两点,其中一束沿AO方向,∠AOB=30°,若玻璃对此单色光的折射率n= 。
(1) 试作出两条光线从射入到第一次射出的光路图,并求出各折射角。(当光线射向柱面时,如有折射光线则不考虑反射光线)
(2)求两条光线经圆柱体后第一次射出的光线的交点(或延长线的交点)与A点的距离。
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【题目】如图所示,在光滑水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个边长为L、质量为m、电阻为R的正方形金属线框沿垂直磁场方向,以速度v从图示位置向右运动,当线框中心线AB运动到与PQ重合时,线框的速度为,则
A.此时线框的电功率为
B.此时线框的加速度为
C.此过程通过线框截面的电荷量为
D.此过程回路产生的电能为0.75mv2
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【题目】一列横波沿x轴传播,传播方向未知,t时刻与t + 0.4 s时刻波形相同,两时刻在x轴上-3 m ~ 3 m的区间内的波形如图所示。下列说法中正确的是_______。
A.该波的速度为10 m/s
B.质点振动的最小频率为2.5 Hz
C.在t + 0.2 s时刻,x = 3 m处的质点正在经过x轴
D.若波沿x轴正方向传播,处在O点的质点会随波沿x轴正方向运动
E.t时刻,x = 1 m处的质点的振动速度大于x = 2 m处的质点的振动速度
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