关于质点,下列说法中正确的是
A. 只有体积很小的物体才能被看作质点
B. 描绘“辽宁号”航空母舰在海洋中的运动轨迹时,航空母舰不能被看作质点
C. 质点是一个理想化模型,实际上并不存在,所以引入这个概念没有多大意义
D. 如果物体的形状和大小对所研究的问题没有影响或影响可以忽略,即可把物体看作质点
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关于传感器,下列说法正确的是
A. 霍尔元件能把光学量转化为电学量
B. 干簧管是根据热胀冷缩的原理制成的
C. 话筒中的传感器将电信号转化成声音信号
D. 传感器是把非电信号转换为电信号的主要元件
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氢原子第n能级的能量为En=(n=l,2,3…),若一个处于第n1能级的氢原子跃迁过程中发射能量为2.55eV的光子后处于比基态能量高出10.2eV的第n2能级。下列说法中正确的是
A. n1=5
B. n2=3
C. 用能量为l0.2eV的光子照射氢原子,就可以使处于基态的氢原子电离
D. 一个处于第n1能级的氢原子向低能级跃迁过程中最多可能辐射出3种不同频率的光子
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两分子间的分子力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为,相距很远的两分子只在分子力作用下,由静止开始相互接近。若两分子相距无穷远时分子势能为零。则下列说法正确的是
A. 在阶段,F表现为斥力
B. 在阶段,F做负功,分子动能减小,分子势能也减小
C. 在时,分子势能等于零
D. 运动过程中,两个分子的分子动能和分子势能之和不变
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一矩形线圈绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定转轴匀速转动,线圈中产生的感应电动势e随时间t的变化规律如图所示。下列说法中正确的是
A. 时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大
B. 时刻通过线圈的磁通量为0
C. 时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大
D. 每当电流方向变化时,线圈平面就会与中性面垂直
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下列说法中正确的是
A. 比结合能越大,原子核越不稳定
B. 经过6次α衰变和6次β衰变后变成了
C. 铀核裂变中一种裂变反应是,其中原子核X中含有53个中子
D. 若有放射性元素Y的原子核10个,经一个半衰期后,一定有5个Y原子核发生了衰变
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关于光电效应的下列说法中,正确的是
A. 光电流的强度与入射光的强度无关
B. 入射光的频率增大,则金属的逸出功也随着增大
C. 无论光的频率多低,只要光照时间足够长就能产生光电效应
D. 当用频率为2v0的单色光照射截止频率为v0的金属时,所产生的光电子的最大初动能为hv0,其中h为普朗克常量
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下列说法正确的是
A. 不同分子的直径一般不同,但数量级基本一致
B. 布朗运动就是液体分子的热运动
C. 物体温度改变时,物体的分子平均动能不一定改变
D. lg100℃水的内能与lgl00℃水蒸气的内能相等
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下列说法中正确的是
A. 电磁波在同种介质中只能沿直线传播
B. 机械波的传播周期与机械波中的质点做简谐运动的周期—定相等
C. 单摆经过平衡位置时,合外力为零
D. 做简谐运动的物体在个周期内经过的路程—定为振幅的倍
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一列横波沿直线传播,在波的传播方向上有A、B两点。在t时刻A、B两点间形成如图甲所示波形,在时刻A、B两点间形成如图乙所示波形,已知A、B两点间距离,则以下说法中正确的是
A. 若周期为4s,波一定向右传播 B. 若周期大于4s,波向左传播
C. 若波速为,波一定向左传播 D. 该波波速可能的最小值为
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如图甲、乙所示,质量均为m的相同光滑球a、b都静止。挡板和轻绳与竖直墙面之间的夹角都为则:
A. 球a对挡板的压力大小为
B. 球b对竖直墙面的压力大小与重力相同
C. 甲图中,若挡板与竖直墙面之间的夹角从0缓慢增大至过程中,球a对挡板的压力先减小后增大
D. 乙图中,若缓慢减小轻绳与竖直墙面之间的夹角,球b对竖直墙面的压力将一直减小
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关于光谱,下列说法正确的是
A. 发射光谱一定是连续谱
B. 利用线状谱可以鉴别物质和确定物质的组成成分
C. 各种原子的原子结构不同,所以各种原子的光谱也是不同的
D. 太阳光谱中的暗线,说明太阳中缺少与这些暗线相对应的元索
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甲、乙两车在同一平直公路上,从同一位置沿相同方向做直线运动,它们运动的速度v与时间t关系图象如图所示,己知甲一直做匀速直线运动,乙开始运动后一直做匀加速直线运动。则下列说法中正确的是
A. 乙车开始运动后,乙车的加速度大小为
B. 乙车追上了甲车之前,两车相距最远距离为9m
C. 在时刻,乙车追上了甲车
D. 在时刻,甲、乙两车相距最远
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如图所示,一束光沿半径方向射向一块半圆柱形玻璃砖,在玻璃砖底面上的入射角为,经折射后射出a、b两束光线则
A. 分别用a、b光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距
B. 在真空中,a光的波长小于b光的波长
C. 玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率
D. 若改变光束的入射方向使角逐渐变大,则折射光线a首先消失
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下列说法正确的是
A. 当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大
B. 在太空站中,一大滴水银会成球状,是因为液体内部分子间有相互吸引力
C. 液体的浸润与不浸润均是分子力作用的表现
D. 将未饱和汽转化成饱和汽可以保持体积不变,降低温度
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有一理想变压器原、副线圈的匝数比为100:1,原线圈上所加电压为23kV,副线圈通过总电阻为1Ω的输电线向用户供电,用户得到的电压是220V,则下列说法中正确的是
A. 用户得到的电功率为2.2kW
B. 通过变压器原线圈的电流为0.1A
C. 输电线上的电压降为1V
D. 输电线损耗的功率为l00W
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为了测量某一轻质弹簧的劲度系数,将该弹簧竖直悬挂起来,在其下端挂上不同质量的钩码。实验测出悬挂钩码的质量m与弹簧长度l的相应数据,并做出如图所示的m–l图象,己知g=9.8 m/s2。
(1)此弹簧的劲度系数为____N/m;
(2)此弹簧的原长为______cm。
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(1)在“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上A点,另一端系两个细绳套。实验中用两个弹簧测力计分别拉住两个细绳套,互成角度地施加拉力,使橡皮条伸长,结点到达纸面上某一位置O,如图甲所示。下面是接下来的实验步骤,请将横线上的内容补充完整:
用铅笔描下结点位置,记为O;
记录两个弹簧测力计的示数和和每条细绳套的方向;
只用一个弹簧测力计,通过细绳套把橡皮条的结点仍拉到位置O,记录测力计的示数F和细绳套的方向;
按照力的图示要求,作出拉力、、F;
根据力的平行四边形定则作出和的合力;
通过比较F和______的大小和方向,即可得出结论。
(2)为什么两次拉橡皮条都要将结点拉到同一位置O?______。
(3)在图乙所示的正方形方格纸上按作图法的要求作出和的合力,若选定相邻两个小方格边长的长度表示大小为1N的力,则合力为_____N。
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某物理实验小组在做“研究匀变速直线运动”的实验装置如图甲所示,滑块放在水平长木板上在重物的拉动下开始运动,重物落地后,滑块再运动一段距离停在水平长木板上滑块尚未到达滑轮处。纸带上计数点的间距如图乙所示,其中每相邻两计数点之间还有4个点未画出,打点计时器的工作频率为50Hz。
(1)实验小组的部分实验步骤如下:
拉住纸带,将滑块移至靠近打点计时器处
将打点计时器固定在水平长木板上,并接好电路
将纸带固定在滑块尾部,并穿过打点计时器的限位孔,把一条细线拴在滑块上,细线跨过定滑轮,下面吊着适当重物
关闭电源,取出纸带
接通电源,待打点计时器工作稳定后放开滑块
上述实验步骤的正确顺序是:______用字母标号填写
(2)通过分析纸带数据,可以判断在相邻计数点_____和______之间某时刻开始减速;
(3)计数点D对应的速度大小为_____;
(4)滑块做减速运动过程中的加速度大小为________。
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如图所示,一端封闭、粗细均匀的U形管开口向上竖直放置,管内用水银将一段气体封闭在管中。当被封闭气体的空气柱长为l0cm时,开口端水银面比封闭端水银面低15cm,已知U形管武器端足够长,大气压强为求:
(1)此时被封闭气体的压强大小;
(2)若在开口端缓慢加入水银,当U形管两端水银柱液面等高时,加入水银柱的长度。
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如图所示为边长为L的单匝正方形线圈abcd,放在磁感强度为B的匀强磁场中,从图示位置开始以bc边为轴匀速转动。线圈从图示位置转过一周的过程中产生的热量已知线圈的bc边与磁场方向垂直,线圈电阻为求:
(1)线圈转动的角速度大小;
(2)线圈从图示位置转过时,线圈产生的感应电动势的瞬时值;
(3)线圈从图示位罝转过的过程中,线圈产生的感应电动势的平均值。
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一放射性元素的原子核A静止在真空中,某瞬间发生α衰变后变成质量为m1的新原子核B,释放出来的α粒子的质量为m2。己知此核反应中的质量亏损为m,且释放的能量全部变为原子核B和α粒子的动能,光在真空中的传播速度为c。
(1)原子核A的质量大小;
(2)新原子核B的动能。
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在真空中有—长方体玻璃砖,其截面如图所示。从点光源S发出的光线SP以60°入射角从AB面射入玻璃砖,玻璃的折射率为n。
(1)若折射率n=,求入射光线在AB面的折射角;
(2)若使光线不能从侧面AD射出,求玻璃的折射率应满足的条件。
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汽车智能减速系统是在汽车高速行驶时,能够侦测到前方静止的障碍物并自动减速的安全系统。如图所示,装有智能减速系统的汽车车头安装有超声波发射和接收装置,在某次测试中,汽车正对一静止的障碍物匀速行驶,当汽车车头与障碍物之间的距离为360m时,汽车智能减速系统开始使汽车做匀减速运动,同时汽车向障碍物发射一个超声波脉冲信号。当汽车接收到反射回来的超声波脉冲信号时,汽车速度大小恰好为,此时汽车车头与障碍物之间的距离为320m。超声波的传播速度为。求:
(1)汽车从发射到接收到反射回来的超声波脉冲信号之间的时间间隔;
(2)汽车做匀减速运动的加速度大小;
(3)超声波脉冲信号到达障碍物时,汽车的速度大小。
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