下列说法正确的是( )
A. 光子像其他粒子一样,不但具有能量,也具有动量
B. 比结合能越大,原子核越不稳定
C. 将由放射性元素组成的化合物进行高温分解,会改变放射性元素的半衰期
D. 原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象叫做质量亏损
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关于功和能,下列说法中正确的是
A. 功和能是两个相同的概念,所以它们的单位相同
B. 各种不同形式的能量在相互转化的过程中,其总量将发生改变
C. 做功的过程就是能量从一种形式转化为其他形式的过程
D. 功是物体能量多少的量度
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一物体做直线运动,其加速度随时间变化的a—t图象如图所示。下列v—t图象中,可能正确描述此物体运动的是
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如图所示,离地面高h处有甲、乙两个小球,甲以初速度v0水平射出,同时乙以大小相同的初速度v0沿倾角为45°的光滑斜面滑下,若甲、乙同时到达地面,则v0的大小是( )
A. B. C. D.
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如图所示,轻杆BC一端用铰链固定于墙上,另一端有一小滑轮C,系重物的轻绳绕过滑轮C将上端固定于墙上的A点,不计摩擦,系统处于静止状态,现将A点沿墙稍上移一些,系统又处于静止状态,则由于A点的上移( )
A. 轻杆与竖直墙壁间的夹角减小
B. 绳的拉力增大,轻杆受的压力减小
C. 绳的拉力不变,轻杆受的压力减小
D. 绳的拉力减小,轻杆受的压力不变
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如图所示,A、B两物体质量分别为mA、mB,且mA>mB,置于光滑水平面上,相距较远.将两个大小均为F的力,同时分别作用在A、B上经过相同距离后,撤去两个力,两物体发生碰撞并粘在一起后将( )
A. 停止运动 B. 向左运动 C. 向右运动 D. 运动方向不能确定
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如图所示,运动员以速度v在倾角为θ的倾斜赛道上做匀速圆周运动。已知运动员及自行车的总质量为m,做圆周运动的半径为r,重力加速度为g,将运动员和自行车看作一个整体,则( )
A. 受重力、支持力、摩擦力、向心力作用
B. 受到的合力大小为
C. 若运动员加速,则一定沿斜面上滑
D. 若运动员减速,则一定加速沿斜面下滑
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如图所示,一表面光滑的木板可绕固定的水平轴O转动,木板从水平位置OA转到OB位置的过程中,木板上重为5 N的物块从靠近转轴的位置由静止开始滑到图中虚线所示位置,在这一过程中,物块的重力势能减少了4 J。则以下说法正确的是(取g=10 m/s2)( )
A. 物块的竖直高度降低了0.8 m
B. 由于木板转动,物块下降的竖直高度必大于0.8 m
C. 物块获得的动能为4 J
D. 由于木板转动,物块的机械能必定增加
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如图所示,一木块在光滑水平面上受一恒力F作用,前方固定一足够长的弹簧,则当木块接触弹簧后,则下列判断不正确的是( )
A.木块立即做减速运动
B.木块在一段时间内速度仍可增大
C.当F等于弹簧弹力时,木块速度最大
D.弹簧压缩量最大时,木块速度为零但加速度不为零
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如图所示,质量分别为M和m0的两滑块用轻弹簧连接,以恒定的速度v沿光滑水平面运动,与位于正对面的质量为m的静止滑块发生碰撞,若碰撞时间极短,则在此碰撞过程中,下列情况不可能发生的是
A. M、m、m0速度均发生变化,分别变为v1、v2、v3,而且满足(M+m0)v=Mv1+mv2+m0v3
B. m0的速度不变,M、m的速度变为v1和v2,且满足Mv=Mv1+mv2
C. m0的速度不变,M和m的速度变为v′,且满足Mv=(M+m)v′
D. M、m、m0速度均发生变化,M和m0速度都变为v1,m的速度变为v2,且满足(M+m0)v=(M+m0)v1+mv2
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在地球表面以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间t后回到出发点。假如宇航员登上某个与地球差不多大小的行星表面,仍以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间4t后回到出发点。则下列说法正确的是( )
A. 这个行星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为1∶2
B. 这个行星的质量与地球质量之比为1∶2
C. 这个行星的自转周期与地球的自转周期之比为1∶2
D. 这个行星的密度与地球的密度之比为1∶4
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如图所示为一汽车在平直的公路上由静止开始运动的速度图像,汽车所受阻力恒定。图中OA为一段直线,AB为一曲线,BC为一平行于时间轴的直线,则
A. OA段汽车发动机的牵引力恒定
B. OA段汽车发动机的功率是恒定的
C. BC段汽车发动机的功率是恒定的
D. AB段汽车发动机的功率不恒定的
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如图所示为实验室中验证动量守恒的实验装置示意图.
(1)若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2,则______
A.m1>m2,r1>r2
B.m1<m2,r1<r2
C.m1>m2,r1=r2
D.m1<m2,r1=r2
(2)为完成此实验,需要调节斜槽末端的切线必须水平,如何检验斜槽末端水平:______
(3)设入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,P为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式(用m1、m2及图中字母表示)______成立.即表示碰撞中动量守恒.
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光电门在测量物体的瞬时速度方面有得天独厚的优势,比如在探究加速度和力的关系时就省去了打点计时器分析纸带的不便,实验装置如图甲所示。
(1)测量遮光条的宽度,游标卡尺测量的结果如图乙所示,遮光条宽度d为________ cm。
(2)某次实验过程中,已经得到AB之间的距离l和遮光条通过光电门的时间t和力传感器的示数F,若要完成探究目的,还需要满足的条件是______________。若要以F为横坐标,做出一条倾斜的直线来判断加速度和力成正比,那么纵坐标的物理量应该是_______(选填或)。
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两物体A、B并排放在水平地面上,且两物体接触面为竖直面,现用一水平推力F作用在物体A上,使A、B由静止开始一起向右做匀加速运动,如图(a)所示,在A、B的速度达到6m/s时,撤去推力F。已知A、B质量分别为mA=1kg、mB=3kg,A与地面间的动摩擦因数μ=0.3,B与地面间没有摩擦,B物体运动的v-t图象如图(b)所示,g取10m/s2。求:
(1)推力F的大小(2)A物体刚停止运动时,物体A、B之间的距离。
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两个质量分别为M1和M2的劈A和B,高度相同,放在光滑水平面上.A和B的倾斜面都是光滑曲面,曲面下端与水平面相切,如图14所示.一质量为m的物块位于劈A的倾斜面上,距水平面的高度为h.物块从静止开始滑下,然后又滑上劈B.求物块在B上能够达到的最大高度.
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用光滑圆管制成如图所示的轨道,竖直立于水平地面上,其中ABC为圆轨道的一部分,CD为倾斜直轨道,二者相切与C点,已知圆轨道的半径R=1m,倾斜轨道CD与水平地面的夹角为=37°,现将一小球以一定的初速度从A点射入圆管,小球直径略小于圆管的直径,取,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求小球通过倾斜轨道CD的最长时间(结果保留一位有效数字)
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如图所示,有一水平传送带以6 m/s的速度按顺时针方向匀速转动,传送带右端连着一段光滑水平面BC,紧挨着BC的光滑水平地面DE上放置一个质量M=2 kg的木板,木板上表面刚好与BC面等高。现将质量m=1 kg的滑块轻轻放到传送带的左端A处,当滑块滑到传送带右端B时刚好与传送带的速度相同,之后滑块又通过光滑水平面BC滑上木板。滑块与传送带间的动摩擦因数μ1=0.45,滑块与木板间的动摩擦因数μ2=0.2,取g=10 m/s2。求:
(1)滑块从传送带A端滑到B端,相对传送带滑动的路程;
(2)滑块从传送带A端滑到B端,传送带因传送该滑块多消耗的电能;
(3)木板至少多长才能使滑块不从木板上掉下来。
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如图所示是一个半球形透明物体的侧视图,现在有一细束单色光沿半径OA方向入射,保持入射方向不变,不考虑光线在透明物体内部的反射.
①将细光束平移到距O点处的C点,此时透明体左侧恰好不再有光线射出,求透明体对该单色光的折射率;
②若细光束平移到距O点0.5R处,求出射光线与OA轴线的交点距O点的距离.
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一列横波在t=0时的波动图像如图所示,从此时开始,质点d比质点e早0.1 s到达波峰,则下列说法正确的是(____)
A.此列波向左传播
B.此列波的波速为10 m/s
C.1.0 s内质点通过的路程为0.5 m
D.t=0.45 s时质点c在向y轴负方向振动
E.经过0.1 s,质点a第一次到达波峰
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