关于动量的概念,以下说法中正确的是( ).
A. 速度大的物体动量一定大
B. 质量大的物体动量一定大
C. 两个物体的质量相等,速度大小也相等,则它们的动量一定相等
D. 两个物体的速度相等,那么质量大的物体动量一定大
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两个相向运动的物体碰撞后都静止,这说明两物体原来的( ).
A. 速度大小相等
B. 质量大小相等
C. 动量大小相等
D. 动量相同
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一个笔帽竖直放在桌面上的纸条上,要求把纸条从笔帽下抽出,如果缓慢拉出纸条笔帽必倒,若快速拉出纸条,笔帽可能不倒..以下判断正确的是 ( )
A. 缓慢拉动纸条时,笔帽受到的冲量小
B. 缓慢拉动纸条时,纸对笔帽水平作用力小,笔帽也可能不倒
C. 快速拉动纸条时,笔帽受到冲量小
D. 快速拉动纸条时,纸条对笔帽水平作用力小
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一群处于n=4的激发态的氢原子向低能级跃迁时,可能发射的光线为( )。
A. 3条 B. 4条
C. 5条 D. 6条
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氢原子从能级m跃迁到能级n时辐射红光的频率为ν1,从能级n跃迁到能级k时吸收紫光的频率为ν2,已知普朗克常量为h,若氢原子从能级k跃迁到能级m,则( )
A. 吸收光子的能量为hν1+hν2
B. 辐射光子的能量为hν1+hν2
C. 吸收光子的能量为hν2-hν1
D. 辐射光子的能量为hν2-hν1
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光电效应的实验结论是:对于某种金属( )
A. 无论光强多强,只要光的频率小于极限频率就能产生光电效应
B. 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
C. 超过极限频率的入射光强度越弱,所产生的光电子的最大初动能就越小
D. 超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大
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卢瑟福提出原子的核式结构学说的根据是粒子轰击金箔的实验,在实验中他发现粒子( )
A. 全部穿过或发生很小的偏转
B. 全部发生很大的偏转,甚至有的被反弹回
C. 绝大多数不发生或只发生很小的偏转,有极少数发生很大的偏转,个别甚至被弹回
D. 绝大多数发生很大的偏转,甚至被反弹回,只有少数穿过
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卢瑟福的粒子散射实验的结果显示了下列哪些情况 ( )
A. 原子内存在电子
B. 原子的大小为m
C. 原子的正电荷均匀分布在它的全部体积上
D. 原子的正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里
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氢有三种同位素,分别是氕、氘、氚,则下列说法正确的是( )
A. 它们的质子数相等
B. 它们的核外电子不数相等
C. 它们的核子数相等
D. 它们的中子数相等
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下列说法正确的是( )
A. 玛丽·居里首先提出了原子的核式结构模型
B. 卢瑟福在α粒子散射实验中发现了电子
C. 查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子
D. 玻尔为解释光电效应的实验规律提出了光子说
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关于天然放射现象,下列说法正确的是( )
A. α射线是由氦原子核衰变产生
B. β射线是由原子核外电子电离产生
C. γ 射线是由原子核外的内层电子跃迁产生
D. 通过化学反应不能改变物质的放射性
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某放射性元素经过11.4天有7/8的原子核发生了衰变,该元素的半衰期为
A. 11.4天 B. 7.6天
C. 5. 7天 D. 3.8天
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1放射性同位素针232经αβ衰变会生成氧,其衰变方程为ThRn+xα+yβ,其中( )
A. x=1,y="3" B. x=2,y=3
C. x=3,y=1 D. x=3,y=2
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只要知道下列哪一组物理量,就可以估算出气体分子间的平均距离( )
A. 阿伏加德罗常数、气体摩尔质量和质量
B. 阿伏加德罗常数、气体摩尔质量和密度
C. 阿伏加德罗常数、气体质量和体积
D. 该气体的密度、体积和摩尔质量
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固体和液体很难压缩,主要原因是 ( )
A. 分子间隙已很大 B. 分子时刻做无规则运动
C. 分子本身有大小 D. 分子间有斥力
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当甲、乙两物体相互接触后,热量从甲物体流向乙物体,这样的情况表示甲物体具有( )
A. 较高的热量 B. 较大的比热容
C. 较大的密度 D. 较高的温度
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一定质量的0 ℃的水在凝结成0 ℃的冰的过程中,体积变大,它内能的变化是( )
A. 分子平均动能增加,分子势能减少
B. 分子平均动能减小,分子势能增加
C. 分子平均动能不变,分子势能增加
D. 分子平均动能不变,分子势能减少
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下面有关机械能和内能的说法中正确的是( )
A. 机械能大的物体,内能一定也大
B. 物体做加速运动时,其运动速度越来越大,物体内分子平均动能必增大
C. 物体降温时,其机械能必减少
D. 摩擦生热是机械能向内能的转化
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关于光的波粒二象性的理解正确的是 ( )
A. 大量光子的效果往往表现出波动性,个别光子的行为往往表现出粒子性
B. 光在传播时是波,而与物质相互作用时就转变成粒子
C. 高频光是粒子,低频光是波
D. 波粒二象性是光的根本属性,有时它的波动性显著,有时它的粒子性显著
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下列关于热力学温标说法不正确的是( )
A. 热力学温度的零度是-273.15 ℃,叫做绝对零度
B. 热力学温度的每一度的大小和摄氏温度的每一度大小是相同的
C. 绝对零度是低温的极限,永远达不到
D. 1 ℃等于1 K
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较大的悬浮颗粒不做布朗运动,是由于 ( )
A. 液体分子不一定与颗粒相撞
B. 各个方向的液体分子对颗粒冲力的平均效果相互平衡
C. 颗粒的质量大,不易改变运动状态
D. 颗粒分子本身的热运动缓慢
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关于分子力,正确的说法是 ( )
A. 分子间的相互作用力是万有引力的表现
B. 分子间作用力是由分子内带电粒子相互作用和运动所引起的
C. 当分子间距r>r0(r0平衡位置)时,随r的增大,分子间斥力和引力都在减小,合力表现为引力
D. 当分子间距大于10-9 m时,分子间作用力几乎等于零
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如图所示,一质量为m0=0.05 kg的子弹以水平初速度v0=200 m/s打中一放在水平地面上A点的质量为m=0.95 kg的物块,并留在物块内(时间极短,可忽略),随后物块从A点沿AB方向运动,与距离A点L=5 m的B处的墙壁碰撞前瞬间的速度为v1=8 m/s,碰后以v2=6 m/s的速度反向运动直至静止,测得物块与墙碰撞的时间为t=0.05 s,g取10 m/s2,则
A. 物块从A点开始沿水平面运动的初速度v=10 m/s
B. 物块与水平地面间的动摩擦因数μ=0.36
C. 物块与墙碰撞时受到的平均作用力大小=266 N
D. 物块在反向运动过程中产生的摩擦热Q=18 J
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已知铜的密度为8.9×103kg/m3,原子量为64,通过估算可知铜中每个原子所体积为________________m3.(铜的摩尔质量为64×10-3kg/mol)
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在水平力F=30N的作用力下,质量m=5kg的物体由静止开始沿水平面运动.已知物体与水平面间的动摩擦因数µ=0.2,若F作用6s后撤去,撤去F后物体还能向前运动______________秒时间才停止。(g=10m/s2)
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若俘获一个中子裂变成及两种新核,且三种原子核的质量分别为235.0439 u、89.9077 u和135.9072 u,中子质量为1.0087 u(1 u=1.6606×10-27kg,1 u相当于931.50 MeV)
(1)写出铀核裂变的核反应方程;
(2)求一个俘获一个中子裂变完全裂变所释放的能量是多少MeV?(取两位有效数字)
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汽车在水平冰雪路面上行驶。驾驶员发现其正前方停有汽车,立即采取制动措施,但仍然撞上了汽车.两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示,碰撞后车向前滑动了,车向前滑动了·已知和的质量分别为和·两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为0.10,两车碰撞时间极短,在碰撞后车轮均没有滚动,重力加速度大小,求
(1)碰撞后的瞬间车速度的大小
(2)碰撞前的瞬间车速度的大小
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