津京城际列车“复兴号”在2018年8月8号实现350公里时速运行,这样,从天津站到北京南站的时间就控制在三十分钟以内。以下四个运动图线,能基本表示“复兴号”列车在津京段运动规律的是( )
A.
B.
C.
D.
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下列说法正确的是( )
A. 玻尔通过对氢原子模型的研究,提出了原子的核式结构学说
B. 根据放射性元素的半衰期可以确定某个特定的原子核何时发生衰变
C. 太阳释放出的能量来源于太阳内部原子核的裂变
D. 原子核内部核子之间距离非常的近,但是,核子之间的核力远大于它们之间的万有引力和库仑力
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一个人在地面上立定跳远的最好成绩是s(m),假设他站立在船的右端处于静止状态要跳上距离在L(m)远的岸上(设船与岸边同高),如图所示,(忽略水的阻力)则
A. 只要L<s,他一定能跳上岸
B. 只要L<s,他有可能跳上岸
C. 如果L=s,他有可能跳上岸
D. 如果L=s,他一定能跳上岸
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核潜艇是战略核威慑手段之一,我国自主研制的“094A”核潜艇在世界上处于比较领先的地位。如图所示,在某次实战训练中潜艇遇到情况需要紧急下潜,假设在某段时间内可视为匀减速下潜,若在这段时间内5s末的速度比2s末的速度小3m/s,则“094A”潜艇在该段时间内的加速度大小为( )
A. 1 m/s2
B. 1.5 m/s2
C. 2 m/s2
D. 3 m/s2
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如图所示,放射性元素镭衰变过程中释放出α、β、γ三种射线,分别进入匀强磁场和匀强电场中,下列说法正确的是
A. ①④表示α射线,其射出速度最慢但电离能力最弱
B. ②⑤表示γ射线,其穿透能力和电离能力都很强
C. ②⑤表示γ射线,是由原子核内释放出来的高频电磁波
D. ③⑥表示β射线,是高速电子流,可以穿透几毫米厚的铝板
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火星是我们认为最有可能有生命活动的地方。我国将于2020年发射火星探测器。如图所示,探测器在太空直飞火星,在P点进行制动,使火星沿着大椭圆轨道Ⅰ运动,再经过P点时再次制动,使得探测器沿着近火星圆轨道Ⅱ做圆周运动而达到近距离探测的目的。则下列说法正确的是
A. 完成两次制动之后,探测器在轨道Ⅱ上的运行周期大于在轨道Ⅰ上的运行周期
B. 探测器分别在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上经过P点时的加速度相同
C. 探测器分别在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上经过P点时的速度相同
D. 探测器在轨道Ⅱ上运行速度大于火星的第一宇宙速度
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如图所示,水平地面上放置一静止斜面体P,P上有一小物块Q;P与Q之间、P与地面之间均存在摩擦。开始Q、P均处于静止状态。现给P和Q一个共同向右的初速度,P、Q之间始终保持相对静止状态,P和Q滑行过程中与P和Q都静止时相比,则
A. P与Q之间的压力不变
B. P与Q之间的压力增大
C. P与Q之间的压力减小
D. P与Q之间的压力可能增大也可能减小
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如图为一种“滚轮--平盘无级变速器”的示意图,它由固定在主动轴上的平盘和可随从动轴移动的圆柱形滚轮组成,由于摩擦的作用,当平盘转动时,滚轮就会跟随转动,如果认为滚轮不会打滑,那么主动轴的转速从动轴的转速滚轮半径以及滚轮中心距离主动轴轴线的距离之间的关系是
A. B. C. D.
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以下给出的核反应方程中,说法正确的是( )
A. , X为中子,核反应为聚变
B. ,Y为质子,核反应为聚变
C. ,Z为中子,核反应为聚变
D. ,K为3个中子,核反应为裂变
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某建筑工地需要把货物提升到高处,采取如图所示的装置。光滑的轻滑轮用细绳OO’悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂货物a,人拉绳的另一端缓慢向右运动达到提升货物的目的。在人向右缓慢运动的过程中,则
A. 细绳OO’的张力大小保持不变
B. 人对绳的拉力大小保持不变
C. 细绳OO’的张力逐渐变小
D. 人对水平面的压力保持不变
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如图所示。是某金属在光的照射下产生光电效应,其遏止电压Uc与入射光频率v的关系图象。则由图象可知( )
A. 遏止电压与入射光的频率无关
B. 该金属的逸出功等于hv0
C. 图象的斜率表示普朗克常量h
D. 入射光的频率为3v0时,产生的光电子的最大初动能为2hv0
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如图所示,为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=4的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为1.90 ev 的金属铯,下列说法正确的是
A. 这群氢原子能发出六种频率不同的光,其中从n=4跃迁到n=3所发出的光波长最长
B. 这群氢原子能发出频率不同的光,其中从n=4跃迁到n=1所发出的光频率最高
C. 金属铯表面所发出的光电子的初动能最大值为12.75 ev
D. 金属铯表面所发出的光电子的初动能最大值为10.19 ev
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蹦极是勇敢者的运动,深受年轻人的喜爱。如图所示,蹦极者从高台跳下,在空中经历加速、减速下降至速度为零,然后再通过反弹上升。设蹦极者在空中自由下落的运动过程为Ⅰ,弹性绳张紧至最低点速度为零的过程为Ⅱ,不计空气阻力,则下列判断正确的是
A. 在过程Ⅰ中,蹦极者受到的重力冲量等于动量的改变量
B. 在过程Ⅰ中,蹦极者受到重力冲量的大小与过程Ⅱ中绳子弹力冲量的大小相等
C. 在过程Ⅰ中,每秒钟蹦极者动量的变化量相同
D. 在过程Ⅱ中的任意一段时间内,蹦极者受到合力的冲量方向始终向上
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如图所示,台秤的托盘上放有质量为2 kg的物体,整个装置放到升降机中,如果升降机以2 m/s2的加速度减速上升,则台秤的示数为______N.如果升降机以2 m/s2的加速度减速下降,则台秤的示数为_______N。(g取10 m/s2)
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用如图甲所示的装置探究匀变速直线运动的规律。实验中,打点计时器所用交流电源的频率为50Hz,小车的一端通过跨过滑轮的细线与重锤相连,另一端与穿过打点计时器的纸带相连。
为准确完成本实验,必须满足的条件是_________
A.保持木板水平
B.把长木板的右端垫起适当的高度以平衡摩擦力
C.重锤的质量要远大于小车的质量
D.调整滑轮的高度使细线与长木板平行
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探究“互成角度的两个力的合成”实验情况如图所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳.第一次用两只弹簧秤同时拉OB和OC,第二次只用一只弹簧秤拉OB。
①下列说法正确的是________
A.必须将弹簧秤都拉伸到相同刻度
B.需要及时记录下拉力的大小和方向
C.只要将橡皮条拉伸相同长度即可
D.必须将橡皮条和绳的结点O拉到相同位置
②完成该实验的下列措施中,能够减小实验误差的是________
A.拉橡皮条的绳细一些并且长一些
B.标记同一细绳方向的两点尽量近一些
C.使拉力F1和F2的夹角尽量等于90o
D.拉橡皮条时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板面平行
③甲、乙两图分别是某两位同学在做以上实验时得到的结果,其中符合实验事实的是________(填“甲”或“乙”,其中力F′是用一只弹簧测力计拉时的图示)
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如图所示,质量为m=2.0 kg的物体静止在水平面上,现用F=5.0 N的水平拉力作用在物体上,在t=4.0 s内可使物体产生x=4.0 m的位移.
(1)求物体与水平面间的动摩擦因数μ为多少?
(2)这个水平力作用在物体上一段时间后撤去该力,物体又运动一段时间后停下来,已知物体从开始运动到停下来共发生位移x总=20.0 m,求:该力在物体上的作用时间?(g=10 m/s2)
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如图所示,一个质量为60 kg滑板运动员,以v 0=4 m/s初速度从某一高台的A点水平飞出,恰好从光滑竖直圆轨道的D点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失)。已知圆弧的半径R=3 m,θ=60°,取g=10 m/s2,求:
(1)滑板运动员在空中的飞行时间。
(2)滑板运动员运动到圆弧轨道最高点B时轨道对他的作用力。
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如图所示小球A用长为L的细线悬挂与O点,且与水平面刚好接触,另一相同的小球B从固定的光滑曲面h高处由静止下滑,然后沿水平面向右运动S距离后与A球发生对心碰撞。设曲面底端与水平面平滑连接,且mA=mB,A、B两球碰撞时无机械能损失。求
(1)若水平面光滑,且h=3L,试通过计算说明A、B两球碰撞后各如何运动?
(2)若水平面不光滑,且B球在水平面上滑动时与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,h=L=1 m,S=0.5 m,则A、B两球共发生多少次碰撞?B球最终停在何处?
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