下列说法正确的是( )
A. 天然放射现象的发现揭示了原子的核式结构
B. 一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出最多6种不同频率的光
C. 放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
D. 的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,半衰期可能变短
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某星球直径为d,宇航贝在该星球表面以初速度v。竖直上抛一个物体,物体上升的最大高度为h,若物体只受该星球引力作用,则该星球的第一宇宙速度为
A. B. C. D.
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如图所示的电路,开关原先闭合,电路处于稳定状态,在某一时刻突然断开开关S,则通过电阻R1中的电流I随时间变化的图线可能是下图中的
A.
B.
C.
D.
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如图所示,滑环B套在与竖直方向成θ=37°的粗细均匀的固定杆上,物块A和滑环B用绕过光滑定滑轮的不可伸长的轻绳连接,连接滑环B的绳与杆垂直并在同一竖直平面内,滑环B恰好不能下滑,滑环和杆间的动摩擦因数μ=0.4,设滑环和杆间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块A和滑环B的质量之比为(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
A. B. C. D.
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如图甲,倾角为θ的光滑绝缘斜面,底端固定一带电量为Q的正点电荷.将一带正电小物块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,小物块沿斜面向上滑动至最高点B处,此过程中小物块的动能和重力势能随位移的变化图象如图乙(E1和x1为已知量)。已知重力加速度为g,静电力常量为k,由图象可求出( )
A. 小物块的带电量
B. A、B间的电势差
C. 小物块的质量
D. 小物块速度最大时到斜面底端的距离
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如图所示,在倾角为θ的斜面上,轻质弹簧一与斜面底端固定,另一端与质量为M的平板A连接,一个质量为m的物体B靠在平板的右测,A、B与斜面的动摩擦因数均为μ.开始时用手按住物体B使弹簧处于压缩状态,现放手,使A和B一起沿斜面向上运动距离L时,A和B达到最大速度v.则以下说法正确的是( )
A. A和B达到最大速度v时,弹簧是自然长度
B. 若运动过程中A和B能够分离,则A和B恰好分离时,二者加速度大小均为g( sinθ+μcosθ )
C. 从释放到A和B达到最大速度v的过程中.弹簧对A所做的功等于Mv2+MgLsinθ+μMgLcosθ
D. 从释放到A和B达到最大速度v的过程中,B受到的合力对它做的功等于mv2
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如图甲所示,一交流发电机向远距离的理想变压器输电,输电线等效电阻R1=2Ω,变压器匝数比n1:n2=2:1,发电机输出的交变电压随时间变化图像如图乙所示,交流电压表示数为5V,则
A. 通过R2的交变电流频率为50Hz
B. 图像上对应的0.01s时刻,发电机中的线圈与中性面垂直
C. R2两端的电压为10V
D. 发电机输出功率为12.5W
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在如图所示的电路中电源电动势为E,内阻为r,M为多种元件集成的电子元件,其阻值与两端所加的电压成正比(即RM=kU,式中k为正常数)且遵循欧姆定律,L1和L2是规格相同的小灯泡(其电阻不随温度变化),R为可变电阻,现闭合开关S,调节可变电阻R使其电阻值逐渐减小,下列说法正确的是
A. 灯泡L1变暗、L2变亮
B. 通过电阻R的电流增大
C. 电子元件M两端的电压变大
D. 电源两端电压变小
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(1).一名同学用图示装置做“测定弹簧的劲度系数” 的实验。以下是这位同学拟定的实验步骤,请按合理的操作顺序将步骤的序号写在横线上______________。
A.以弹簧长度l为横坐标,以钩码质量m为纵坐标,标出各组数据(l,m)对应的点,并用平滑的曲线连接起来;
B.记下不挂钩码时,弹簧下端A处指针在刻度尺上的刻度l0;
C.将铁架台固定于桌子上,将弹簧的一端系于横梁上,在弹簧附近竖直固定一把刻度尺;
D.依次在弹簧下端挂上1个、2个、3个……钩码,待钩码静止后,读出弹簧下端指针指示的刻度记录在表格内,然后取下钩码;
E.由图像找出m-l间的函数关系,进一步写出弹力与弹簧长度之间的关系式;求出弹簧的劲度系数。
(2)(多选)如果将指针分别固定在图示A点上方的B处和A点下方的C处,作出钩码质量m和指针刻度l的关系图像,由图像进一步得出的弹簧的点劲度系数kB、kC。kB、kC与k相比,可能是_____。(请将正确答案的字母填在横线处)
A. kB大于k B. kB等于k C. kC小于k D. kC等于k
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某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件R1(6V,2.5W)的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材:
A.直流电源(6V,内阻不计)
B.电流表G(满偏电流3mA,内阻)
C.电流表A(,内阻未知)
D.滑动变阻器R(, 5A)
E.滑动变阻器Rˊ(,)
F.定值电阻R0(阻值)
G.开关与导线若干
(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“”表示)。(画在方框内)_____
(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用_____。(填写器材序号)
(3)将上述电子元件R1和另一电子元件R2接入如图所示的电路甲中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中oa、ob所示。电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计。调节滑动变阻器R3,使电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为_____,R3接入电路的阻值为_____(结果保留两位有效数字)。
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某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处与倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起.碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角θ=37°的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.8,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)滑块A、B碰撞时损失的机械能;
(2)滑块C刚滑上传送带时的速度大小。
(3)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q
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如图所示,在足够长的绝缘板上方距离为d的P点有一个粒子发射源,能够在纸面内向各个方向发射速率相等,比荷q/m=k的带正电的粒子,不考虑粒子间的相互作用和粒子重力。
(1)若已知粒子的发射速率为vo,在绝缘板上方加一电场强度大小为E、方向竖直向下的匀强电场,求同一时刻发射出的带电粒子打到板上的最大时间差;
(2)若已知粒子的发射速率为vo,在绝缘板的上方只加一方向垂直纸面,磁感应强度B=的匀强磁场,求带电粒子能到达板上的长度。
(3)若粒子的发射速率vo未知,在绝缘板的上方只加一方向垂直纸面,磁感应强度适当的匀强磁场,使粒子做圆周运动的运动半径大小恰好为d,为使同时发射出的粒子打到板上的最大时间差与(1)中相等,求vo的大小。
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一端开口的钢制圆筒,在开口端放一活塞,活塞与简壁间的摩擦及重力不计,先将其开口端向下,竖直缓慢地放入7℃的水槽中,在筒底与水面相平时,恰好静止在水中,此时筒内气柱长为14cm。当水温升高到某一温度时,圆筒露出水面的高度是1cm,则此时水的温度是多少?(筒壁的厚度不计)
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半径为R的半圆柱形玻璃砖的截面如图所示,O为圆心,光线I沿半径方向从点射入玻璃砖后,恰好在O点发生全反射,另一条光线II平行于光线I从最高点b射入玻璃砖后,在底边MN上的d点射出,若测得OD=R/4,则该玻璃砖的折射率为多少?(可以使用根式)
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关于热学知识的下列叙述中正确的是________。(选对一个给2分,选对两个给4分,选对三个给5分.每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.布朗运动就是液体分子的热运动
B.将大颗粒的盐磨成细盐,就变成了非晶体
C.第二类永动机虽然不违反能量守恒定律,但它是制造不出来的
D.在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加
E.空气中水蒸气的实际压强与饱和气压相差越大,越有利于水的蒸发
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图甲为沿x轴传播的一列简谐横波t=0时刻的波形图,并已知波源的起振方向为y轴负方向。坐标原点与x=4m之间第一次形成图甲所示波形,图乙为质点P的振动图象。则下列说法中正确的是_________。(选对一个给2分,选对两个给4分,选对三个给5分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.该波沿x轴的正方向传播
B.该波沿x轴的负方向传播
C.此时波刚好传播到x=-2m位置
D.在t=0s到t=6s的时间内,x=-18m处的质点走过的路程为4.8m
E.在t=0s到t=6s的时间内,x=-18m处的质点走过的路程为1.6m
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