不定项选择 |
原子核A经过一次β衰变和一次α衰变:,则( ) |
A.核A的中子数减核C的中子数等于2 B.核A的质量数减核C的质量数等于5 C.核C的质子数比核A的质子数少l D.核A的中性原子中的电子数比核B的中性原子中的电子数多l |
不定项选择 |
下列叙述正确的是( ) |
A.布朗运动就是液体分子的热运动 B.对一定质量的气体加热,其内能一定增加 C.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大 D.分子间的距离r存在某一值r0,当r<r0时,斥力大于引力,当r>r0时,斥力小于引力 |
不定项选择 |
如图所示,白光射到厚玻璃砖后,将发生色散,其中红光与紫光相比较( ) |
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A.在射入玻璃砖时,紫光的折射角较大 B.在玻璃砖里,紫光的波长长 C.紫光穿过玻璃砖后与原方向的夹角较大 D.紫光穿过玻璃砖后偏离原方向的距离较大 |
如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知 |
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A.三个等势面中,a的电势最高 B.带电质点通过P点时的电势能较Q点大 C.带电质点通过P点时的动能较Q点大 D.带电质点通过P点时的加速度较Q点大 |
如图所示,两列简谐波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-2×10-1 m和x=12×10-1 m处,两列波的波速均为v=0.4 m/s,两波源的振幅均为A=2 cm。图示为某时刻两列波的图像,此刻平衡位置分别处于0.2 m和0.8 m的P、Q两质点刚开始振动,质点M的平衡位置处于x=0.5 m,关于各质点运动情况,下列判断正确的是 |
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A.质点P、Q刚开始振动时均沿y轴正方向 B.t=1 s时刻,质点M的位移为-4 cm C.t=1 s时刻,质点M的位移为+4 cm D.t=0.75 s时刻,质点P、Q都运动到M点 |
1974年美国天文学家泰勒和赫尔斯发现了代号为PSR1913+16射电脉冲星,该天体是一个孤立双星系统中质量较大的一颗,经观察发现双星间的距离正以非常缓慢的速度逐渐减小,该观察结果与广义相对论中有关引力波预言的理论计算结果非常相近,从而间接证明了引力波的存在,泰勒和赫尔斯因此获得1993年诺贝尔物理奖。由于双星间的距离减小,下列关于双星运动的说法中正确的是 |
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A.周期逐渐减小 B.角速度逐渐减小 C.两星的向心加速度均逐渐减小 D.线速度逐渐减小 |
如图所示,上下不等宽的平行金属导轨的EF和GH两部分导轨间的距离为2L,IJ和MN两部分导轨间的距离为L,导轨竖直放置,整个装置处于水平向里的匀强磁场中,金属棒ab和cd的质量均为m,都可在导轨上无摩擦地滑动,且与导轨接触良好。现对金属棒ab施加一个竖直向上的作用力F,使其匀速向上运动,此时cd处于静止状态,则F的大小为 |
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A.mg B.2mg C.3mg D.4mg |
如图所示,质量相同的木块A、B用轻质弹簧连接静止在光滑的水平面上,弹簧处于自然状态,现用水平恒力F推A,则从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中 |
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A.两木块速度相同时,加速度aA=aB B.两木块速度相同时,加速度aA<aB C.两木块加速度相同时,速度vA<vB D.两木块加速度相同时,速度vA>vB |
某同学在实验室练习使用螺旋测微器和游标卡尺。他用螺旋测微器(千分尺)测量小球直径时,得到的示数如图(a)所示,则该小球的直径为____mm;他用游标卡尺(游标尺上有50个等分刻度)测定某工件的宽度时,得到的示数如图(b)所示,则此工件的宽度为____cm。 |
利用如图所示的电路测定电源的电动势和内电阻,提供的器材为: |
A.干电池两节,每节电池的电动势约为1.5 V,内阻未知 B.直流电压表V1、V2,内阻很大 C.直流电流表A,内阻可忽略不计 D.定值电阻R0,阻值未知,但不小于5 Ω E.滑动变阻器 F.导线和开关 (1)甲同学利用该电路完成实验时,由于某根导线发生断路故障,因此只记录了一个电压表和电流表的示数,如下表所示: |
试利用表格中的数据作出U-I图像,由图像可知,该同学测得两节干电池总的电动势值为____V,总内阻为____Ω。由计算得到的数据可以判断能够正常读数的电压表应为表____(填“V1”或“V2”)。 (2)乙同学在找出断路的导线并调换好的导线后,连接该电路继续实验时,由于电流表发生短路故障,因此只能记下两个电压表的示数,该同学利用记录的数据,以表V1的示数U1为横坐标、表V2的示数U2为纵坐标作图像,也得到一条不过原点的直线,已知直线的斜率为k,纵坐标的截距大小为b,则两节干电池总的电动势大小为____,两节干电池的总内阻____(填“可以”或“不可以”)求出。 |
一质点在外力作用下沿直线做匀加速运动,从某时刻开始计时,测得该质点在第1s内的位移为2.0 m,第5s内和第6s内的位移之和为11.2m。求: (1)该质点加速度的大小; (2)该质点在第6s内的位移大小。 |
在光滑的水平面上,质量为m1的小球A以速率v0向右运动,在小球A的前方O点处有一质量为m2的小球B处于静止状态,如图所示。小球A与小球B发生正碰后小球A、B均向右运动,小球B被在Q点处的墙壁弹回后与小球A在P点相遇,PQ=1.5PO。假设小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞都是弹性碰撞,求两小球的质量之比。 |
如图所示,无重力空间中有一恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy平面向外,大小为B,沿x轴放置一个垂直于xOy平面的较大的荧光屏,P点位于荧光屏L,在y轴上的A点放置一放射源,可以不断地沿平面内的不同方向以大小不等的速度放射出质量为m、电荷量为+q的同种粒子,这些粒子打到荧光屏上能在屏上形成一条亮线.P点处在亮线上。已知OA=OP=l,求: (1)若能打到P点,则粒子速度的最小值为多少? (2)若能打到P点,则粒子在磁场中运动的最长时间为多长? |