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下列说法正确的是______(填选项)
A.中子和质子结合成氘核时吸收能量
B.放射性物质的温度升高,其半衰期减小
C.某原子核经过一次α衰变和两次β衰变后,核内中子数减少4个
D.射线的电离作用很强,可用来消除有害静电
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一列横波在x轴上传播,在t1 = 0时刻波形如图中实线所示,t2 = 0.05s时刻波形如图中虚线所示,
①求这列波的波速是多少?
②若有另一列波能与这列波发生稳定干涉,则另一列波的最小频率是多少?
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下列说法正确的是 (填选项)
A.光纤通信的工作原理是全反射的原理,具有容量大、抗干扰性强等优点
B.自然光斜射到玻璃、水面、木质桌面时,反射光和折射光都是偏振光
C.经过同一双缝所得干涉条纹,红光条纹宽度大于绿光条纹宽度
D.紫外线比红外线更容易发生衍射现象
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有一导热气缸,缸内有一定质量的密封活塞,气缸内密封一部分稀薄气体,图气缸水平放置时,活塞距离气缸底部的距离为 2L/3 ,现将气缸竖立起来,活塞缓慢下降,稳定后,活塞距离气缸底部的距离为L,若气缸活塞的横截面积为 S,大气压强为PO
①求活塞的质量;
②当气缸竖起,活塞缓慢下降过程中,判断气缸内气体是吸热还是放热,并简述原因.
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用力拉活塞,使封闭在气缸内的气体的体积迅速增大为原来的两倍,若气缸不漏气,那么此时气缸内气体压强和原来的压强相比较有 (填选项)
A. B. C. D.无法确定
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如图所示,真空室内竖直条形区域I存在垂直纸面向外的匀强磁场,条形区域Ⅱ(含I、Ⅱ区域分界面)存在水平向右的匀强电场,电场强度为E,磁场和电场宽度均为L且足够长,M、N为涂有荧光物质的竖直板。现有一束质子从A处连续不断地射入磁场,入射方向与M板成60°夹角且与纸面平行,质子束由两部分组成,一部分为速度大小为的低速质子,另一部分为速度大小为3的高速质子,当I区中磁场较强时,M板出现两个亮斑,缓慢改变磁场强弱,直至亮斑相继消失为止,此时观察到N板有两个亮斑。已知质子质量为m,电量为e,不计质子重力和相互作用力,求:
(1)此时I区的磁感应强度;
(2)到达N板下方亮斑的质子在磁场中运动的时间;
(3)N板两个亮斑之间的距离.
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在一次跳伞特技表演中,质量为120kg的运动员(连同装备)从高度为300 m的静止在空中的直升飞机上无初速下落,6 s后他打开伞包,落地时速度恰好为零。不计打开伞包前的空气阻力,并假设打开伞包后的空气阻力恒定,g取10m/s2。求:
(1)打开伞包时运动员的速度和下落的高度;
(2)打开伞包后运动员(连同装备)所受的空气阻力。
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某同学测绘标有“4.8V,0.3A”字样的小灯泡的电功率P随电压U的变化的图像,要使小灯泡两端的电压从0V到4.8V连续变化,为了使测量尽可能准确,除了导线和开关外,可供选择的仪器还有:
A.电流表(量程为0.6A,内阻约为1Ω)
B.电流表(量程为3A,内阻约为0.2Ω)
C.电压表(量程为6V,内阻约为2kΩ)
D.电压表(量程为15V,内阻约为4.5kΩ)
E.滑动变阻器(阻值范围为0--20Ω,额定电流为2A)
F.滑动变阻器(阻值范围为0—2kΩ,额定电流为0.5A)
G.电池组(电动势为6V,内阻约为1Ω)
(1)选用的器材代号为_______________________。
(2)在图甲所示的虚线框中画出实验电路图。
(3)根据实验测量的数据描出P—U图像,如图乙所示,小灯泡在1.5V电压下的阻值为_______Ω。
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某同学在探究“小车速度随时间变化规律”的实验时,设计的实验方案中选用了打点计时器,利用穿过打点计时器的纸带来记录小车的运动。实验后,该同学选择了一条较为理想的纸带,测量数据后,通过计算得到了小车运动过程中各计时刻的速度如表格所示。
位置编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
时间:t/s | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
速度: v /(m s) | 0.42 | 0.67 | 0.92 | 1.16 | 1.42 | 1.76 |
(1) 分析表中数据,在误差允许的范围内,小车做 运动。
(2) 由于此次实验的原始纸带没有保存,另一同学想估算小车从位置0到位置5的位移,其估算方法如下:x=(0.42 ×0.1+0.67 × 0.1+0.92 ×0.1+1.16 ×0.1+1.42×0.1) m=…那么,该同学得到的位移 (选填“大于”、“等于”或“小于”)实际位移。为了使估算的位移尽可能接近真实值,你认为采取什么方法更合适?(不必算出具体数据)
。
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如图所示,半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速v0,若v0大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离底部)也不同。下列说法中正确的是
A.如果,则小球能够上升的最大高度等于R/2
B.如果,则小球能够上升的最大高度小于3R/2
C.如果,则小球能够上升的最大高度等于2R
D.如果,则小球能够上升的最大高度等于2R
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