关于原子结构和原子核的结构,经过不断的实验探索,我们已经有了一定的认识,对于这个探索的过程,下列描述错误的是 ( )
A. 卢瑟福根据α粒子轰击金箔时发生散射,提出了原子的核式结构模型
B. 为了解释原子的稳定性和辐射光谱的不连续性,波尔提出了氢原子结构模型
C. 卢瑟福通过利用α粒子轰击铍原子核,最终发现了中子
D. 人类第一次实现的原子核的人工转变核反应方程是
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甲、乙两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的v-t图象如图所示,下列说法正确的是( )
A.tl时刻,两物体相距最远
B.t2时刻,两物体相遇
C.0~t2时间内,乙的速度和加速度都是先减小后增大
D.0~t2时间内,二者平均速度相等
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如图所示,用三根轻绳将质量为m的物块悬挂在空中且处于静止状态。已知绳oa、ob与竖直方向的夹角分别为30°和60°,则关于oa、ob、oc三根绳拉力大小的判断正确的是( )
A. oa最大 B. ob最小 C. oc最小 D. 一样大
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如图所示,图a为一列简谐波在t=0时的波形图,图b是这列波中200cm处点的振动图线,那么该波的传播速度方向分别是( )
A. V=50cm/s ,沿x轴正方向传播 B. V=50cm/s ,沿x轴负方向传播
C. V=25cm/s ,沿x轴正方向传播 D. V=25cm/s ,沿x轴负方向传播
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如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,平行板电容器两金属板水平放置,开关S是闭合的,两板间一质量为m、电荷量为q的油滴恰好处于静止状态,G为灵敏电流计。则以下说法正确的是( )
A. 在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,油滴向上加速运动,G中有从b到a的电流
B. 在将滑动变阻器滑片P向下移动的过程中,油滴向下加速运动,G中有从b到a的电流
C. 在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,油滴仍然静止,G中有从a到b的电流
D. 在将S断开后,油滴仍保持静止状态,G中无电流通过
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如图所示,匝数为10的矩形线框处在磁感应强度B=1.414T的匀强磁场中,绕垂直磁场的轴以恒定角速度ω=10rad/s在匀强磁场中转动,线框电阻不计,面积为0.4m2,线框通过滑环与一理想自耦变压器的原线圈相连,副线圈接有一只灯泡L(4 W,100Ω)和滑动变阻器,已知图示状况下灯泡正常发光,电流表视为理想电表,则下列说法正确的是 ( )
A. 此时原副线圈的匝数比为2∶1
B. 此时电流表的示数为0.4 A
C. 若将自耦变压器触头向下滑动,灯泡会变亮
D. 若将自耦变压器触头向上移动,则电流表示数变大
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如图所示,质量为M=1 kg的木板静止在光滑水平面上,一个质量为m=3 kg滑块以初速度v0=2 m/s从木板的左端向右滑上木板,木板与滑块之间的动摩擦因数为 滑块始终未离开木板。则下面说法正确是( )
A. 滑块和木板的加速度之比是3∶1
B. 整个过程中因摩擦产生的内能是1.5 J
C. 可以求出木板的最小长度是1.5 m
D. 从开始到滑块与木板相对静止这段时间内,滑块与木板的位移之比是7∶3
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北斗卫星导航系统第三颗组网卫星(简称“三号卫星”)的工作轨道为地球同步轨道,设地球半径为R,“三号卫星”的离地高度为h。则赤道上物体与“三号卫星”的线速度之比为_____,近地卫星与“三号卫星”的重力加速度之比为____;
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如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系” 实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图。钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g。
(1)下列说法正确的是_____。
A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
B.实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源
C.本实验m2应远小于m1
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作图象
(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得,作出图像,他可能作出图2中_____ (选填“甲”、“ 乙”、“ 丙”)图线。此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是_____.
A.小车与轨道之间存在摩擦 B.导轨保持了水平状态
C.砝码盘和砝码的总质量太大 D.所用小车的质量太大
(3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的图像,如图3。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数____,钩码的质量_____.
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有一量程为0-5V的电压表V,某同学为了知道它的内阻,采用了下列测量方法:
①该同学利用欧姆表通过图甲的方式进行测量,测量时欧姆表的红表笔应该与电压表的_______(填“正”或“负”)极接线柱相连,黑表笔与另一接线柱相接。在欧姆表的档位位于“×1k”档时,欧姆表的示数如图乙所示,则电压表的内阻RV约为______kΩ。
②为了更准确地测出这个电压表V的内阻,该同学在实验室找到了下列器材:
电压表V1:量程0~10V
定值电阻R0:阻值5000Ω
滑动变阻器R1:0~50Ω
滑动变阻器R2:0~10kΩ
电源E:电动势12V,内阻很小、开关S、导线若干
该同学设计了如图1所示的电路,其中甲为___________,乙为__________(均填“V”或者“V1”),滑动变阻器应选________(填“R1”或者“R2”),。该同学通过调节滑动变阻器的阻值,得到电压表V、V1的多组读数U、U1,以U为纵坐标,U1为横坐标建立坐标系并画出相应图像,如图2所示,若图像的斜率为k,则电压表的内阻RV=___________________(用k和R0表示)
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如图所示,QB段为一半径为R=1 m的光滑圆弧轨道,AQ段为一长度为L=1 m的粗糙水平轨道,两轨道相切于Q点,Q在圆心O的正下方,整个轨道位于同一竖直平面内。物块P的质量为m=1 kg(可视为质点),P与AQ间的动摩擦因数μ=0.1,若物块P以速度v0从A点滑上水平轨道,到C点后又返回A点时恰好静止。(取g=10 m/s2)求:
(1)v0的大小;
(2)物块P第一次刚通过Q点时对圆弧轨道的压力。
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如图所示,竖直固定的足够长的光滑金属导轨MN、PQ,间距为l=0.2m,其电阻不计。完全相同的两金属棒ab、cd垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终良好接触,已知两棒质量均为m=0.01kg,电阻均为R=0.2Ω,棒cd放置在水平绝缘平台上,整个装置处在垂直于导轨平面向里的匀强磁场中,磁感应强度B=1.0T。棒ab在竖直向上的恒力F作用下由静止开始向上运动,当ab棒运动x=0.1m时达到最大速度vm,此时cd棒对绝缘平台的压力恰好为零。取g=10m/s2,求:
(1)ab棒的最大速度vm;
(2)ab棒由静止到最大速度过程中回路产生的焦耳热Q;
(3)ab棒由静止到最大速度所经历的时间t。
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如图所示,真空中直角坐标系XOY,在第一象限内有垂直纸面向外的匀强磁场,在第四象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小均为B,在第二象限内有沿x轴正向的匀强电场,第三象限内有一对平行金属板M、N,两板间距为d。所加电压为U,两板间有垂直纸面向里、磁感应强度为B0的匀强磁场。一个正离子沿平行于金属板的轴线射入两板间并做直线运动,从A点(﹣L,0)垂直于x轴进入第二象限,从P(0,2L)进入第一象限,然后离子垂直于x轴离开第一象限,不计离子的重力,求:
(1)离子在金属板间运动速度V0的大小
(2)离子的比荷q/m
(3)从离子进入第一象限开始计时,离子穿越x轴的时刻
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