下列说法正确的是 ( )
A. 放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关
B. 牛顿提出了万有引力定律,通过实验测出了万有引力常量
C. 碳14的半衰期为5730年,若测得一古生物遗骸中碳14含量只有活体中的1/8,此遗骸距今约有17190年
D. 紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,若增大紫外线的照射强度,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大
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一物体运动的速度随时间变化的关系如图所示,根据图象可知 ( )
A. 4 s内物体在做曲线运动
B. 4 s内物体一直做直线运动
C. 物体的加速度在2.5 s时方向改变
D. 4 s内物体的速度一直在减小
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如图所示,把球夹在竖直墙壁AC和木板BC之间,不计摩擦.设球对墙壁的压力大小为F1,对木板的压力大小为F2,现将木板BC绕着C点缓慢转动,使木板与竖直墙壁的夹角由 增大到过程中( )
A. F1减小、F2增加 B. F1增加、F2减小
C. F1、F2都减小 D. F1、F2都增大
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如图所示,直线MN是某电场中的一条电场线(方向未画出)。虚线是一带电的粒子只在电场力的作用下,由a运动到b的运动轨迹.下列判断正确的是
A. 带电粒子一定带正电
B. 电场线MN的方向一定是由N指向M
C. 带电粒子由a运动到b的过程中动能不一定增加
D. 带电粒子在a点的电势能一定大于在b点的电势能
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如图所示,直线MN上方有垂直纸面向里的匀强磁场,电子1从磁场边界上的a点垂直MN和磁场方向射入磁场,经t1时间从b点离开磁场.之后电子2也由a点沿图示方向以相同速率垂直磁场方向射入磁场,经t2时间从a、b连线的中点c离开磁场,则t1:t2为( )
A. 3:1 B. 2:3 C. 3:2 D. 2:1
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两个小球A、B在光滑的水平面上相向运动,它们的质量分别为4kg和2kgA的速度为v1=3m/s, B的速度v2=-3m/s,则它们发生正碰后,其速度可能分别是( )
A. 均为+1m/s B. +4m/s和-5m/s
C. -1m/s和+5m/s D. +2m/s和-1m/s
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我国计划在2017年发射“嫦娥四号”,它是嫦娥探月工程计划中嫦娥系列的第四颗人造探月卫星,主要任务是更深层次、更加全面的科学探测月球地貌、资源等方面的信息,完善月球档案资料。已知月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,引力常量为G,嫦娥四号离月球中心的距离为r,绕月周期为T。根据以上信息可求出 ( )
A. 月球的平均密度为 B. “嫦娥四号”绕月运行的速度为
C. 月球的平均密度 D. “嫦娥四号”绕月运行的速度为
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如图,小球套在光滑的竖直杆上,轻弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连.现将小球从M点由静止释放,它在下降的过程中经过了N点.已知在M、N两点处,弹簧对小球的弹力大小相等,且∠ONM<∠OMN<.在小球从M点运动到N点的过程中 ( )
A. 弹力对小球先做负功后做正功再做负功
B. 只有一个时刻小球的加速度等于重力加速度
C. 弹簧长度最短时,弹力对小球做功的功率为零
D. 小球到达N点时的动能等于其在M、N两点的重力势能差
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下列说法正确的是___________(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,
选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A. 物体吸收热量,其温度一定升高
B. 一定质量的理想气体,内能只与温度有关与体积无关
C. 做功和热传递是改变物体内能的两种方式
D. 布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映
E. 第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律
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某横波在介质中沿轴传播,图甲是时的波形图,图乙是介质中处质点的振动图象,则下说法正确的是
A. 波沿轴正向传播,波速为1m/s
B. =2 s时,=2 m处质点的振动方向为y轴负向
C. =l m处质点和=2 m处质点振动步调总相同
D. 在1s的时间内,波动图象上任意质点通过的路程都是10cm
E. 在=l s到=2 s的时间内,=0.5m处的质点运动速度先增大后减小
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下图为验证牛顿第二定律实验中打下的一条纸带,A点为小车刚释放时打下的起始点,每两点间还有四个计时点未画出,测得AB=2.0cm、AC=6.0cm、AE=20.0cm,打点计时器的频率为50Hz,则由纸带可计算出vB = ___________m/s ,v D= ____________m/s,小车的加速度a=__________m/s2.(结果均保留两位有效数字)
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某小组用如下实验方案精确测量电阻的阻值。
(1)多用表粗测:选用多用电表的欧姆“×100”挡测量,发现多用表指针偏转过大,因此需选择欧姆______(填“×10”或“×1 k”)挡,并先___________再进行测量,之后多用电表的示数如图1所示,测量结果为_______Ω。
(2)为了精确测量阻值,设计了如图2所示电路,为顺利完成实验,除需要知道定值电阻阻值R0外还需要知道____________(填物理量及其符号),若电流表A1、A2的读数分别为I1、I2,则待测电阻Rx的计算式为Rx=_____________。
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如图所示,一光滑弧形轨道末端与一个半径为R的竖直光滑圆轨道平滑连接,两辆质量均为m的相同小车(大小可忽略),中间夹住一轻弹簧后连接在一起(轻弹簧尺寸忽略不计),两车从光滑弧形轨道上的高度由静止滑下,当两车刚滑入圆环最低点时连接两车的挂钩突然断开,弹簧瞬间将两车弹开,其中后车刚好停下。求:
(1)前车被弹出时的速度;
(2)前车被弹出的过程中弹簧释放的弹性势能;
(3)分析前车能否通过圆弧轨道最高点。
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如图所示,两条平行的光滑金属导轨相距L=1m,金属导轨由倾斜与水平两部分组成,倾斜部分与水平方向的夹角为θ=37°,整个装置处在竖直向上B=1.5T的匀强磁场中。金属棒EF和MN的质量均为m=0.2 kg,电阻均为R=2 Ω。EF置于水平导轨上, MN置于倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好.现在外力作用下使EF棒以速度v0向左匀速运动,MN棒恰能在斜面导轨上保持静止状态,倾斜导轨上端接一阻值为R=2 Ω的定值电阻。求:
(1)v0大小;
(2)若将EF棒固定不动,将MN棒由静止释放,MN棒沿斜面下滑距离d=5 m时达稳定速度,求此过程中通过MN棒的电荷量。
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一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图像如图所示。已知该气体在状态A时的温度为27°C。求:
(1)该气体在状态B、C时的温度分别为多少摄氏度?
(2)该气体从状态A到状态C的过程中是吸热,还是放热?传递的热量是多少?
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如图所示是一个透明圆柱体的横截面,其半径为RAB是一条直径。 今有一束平行于AB的光从与AB距离的C点(未画出)射向圆柱体。光线经折射后恰经过B点,求:透明圆柱体的折射率和光在圆柱体内传播的时间。(光在真空中速度为c)
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