铝核被α粒子击中后产生的反应生成物是磷,同时放出一种粒子,关于这种粒子的下列说法中正确的是
A. 这种粒子在电场中可以被加速或发生偏转
B. 这种粒子在磁场中一定不受磁场力作用
C. 这种粒子在真空中的速度等于3×108m/s
D. 在碳14核内有6个这种粒子
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真空中有一半径为r0的带电金属球壳,若取无穷远处为零电势,通过其球心的一直线上各点的电势φ分布规律可用图中曲线表示,r表示该直线上某点到球心的距离,r1、r2分别是该直线上A、B两点离球心的距离。下列说法中正确的是
A. 该球壳带负电
B. A点的电场强度大于B点的电场强度
C. 若r2-r1= r1-r0,则φA-φB=φ0-φA
D. 将电子从么点移到B点,电场力做正功
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假设地球可以视为质量分布均匀的球体,已知地球表面重力加速度在两极大小为g0,在赤道大小为g,地球自转的周期为T,则在地球赤道上空绕地球近地飞行的卫星的线速度为
A. B.
C. D.
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某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机的输出电压为200 V,输电线总电阻为r,升压变压器原副线圈匝数分别为n1、n2,降压变压器原副线圈匝数分别为n3、n4(变压器均为理想变压器).要使额定电压为220 V的用电器正常工作,则( )
A.
B.
C. 升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压
D. 升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率
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如图所示,两个条形磁铁的N和S相向水平放置,一竖直放置的矩形线框从两个磁铁之间正上方自由落下,并从两磁铁中间穿过。下列关于线框受到安培力及从右向左看感应电流方向说法正确的是
A. 感应电流方向先逆时针方向,后顺时针方向
B. 感应电流方向先顺时针方向,后逆时针方向
C. 安培力方向一直竖直向上
D. 安培力方向先竖直向上,后竖直向下
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如图所示,OACD是一长为OA=L的矩形,其内存在垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m、带电量为q的粒子从O点以速度V0垂直射入磁场,速度方向与OA的夹角为α,粒子刚好从A点射出磁场,不计粒子的重力,则
A. 粒子一定带正电
B. 匀强磁场的磁感应强度为
C. 粒子从O到A所需的时间为
D. 矩形磁场的宽度最小值为
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在粗糙的水平面上有一质量为M的半圆形绝缘凹槽,槽与水平面接触部分粗糙,圆弧表面光滑。四分之一圆弧处有一带正电小球A,底部固定一个带正电小球B,两球质量都为m。一开始整个装置保持静止,后因小球A缓慢漏电而使其沿圆弧逐渐靠近小球B。在靠近过程中,忽略小球A质量的变化,下列说法正确的是
A. 凹槽受到地面的摩擦力变大
B. 凹槽受到地面的支持力不变
C. A球受到的支持力变大
D. A球受到的支持力大小不变
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质量为m、带电量为+q的小金属块A以初速度V0从光滑绝缘水平高台上飞出.已知在足够高的高台边缘右面空间中存在水平向左的匀强电场,场强大小E=.则
A. 金属块不一定会与高台边缘相碰
B. 金属块一定会与高台边缘相碰,相碰前金属块在做匀变速运动
C. 金属块运动过程中距高台边缘的最大水平距离为
D. 金属块运动过程的最小速度为
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某活动小组利用图甲所示装置验证机械能守恒定律.钢球自由下落过程中,先后通过光电门A、B,计时装置测出钢球通过A、B的时间分别为tA、tB.用钢球通过光电门的平均速度表示钢球球心通过光电门的瞬时速度.测出两光电门间的距离为h,当地重力加速度为g.
(1)用游标卡尺测量钢球的直径,读数如图乙所示,钢球直径为D =__________cm.
(2)要验证机械能守恒,只要比较__________(填选项前的字母序号)即可.
A.与gh是否相等
B.与2gh是否相等
C.与gh是否相等
D.与2gh是否相等
(3)钢球通过光电门的平均速度__________(选填“>”或“<”)钢球球心通过光电门的瞬时速度.
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在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)
B.电流表A1(量程0﹣3mA,内阻Rg1=10Ω)
C.电流表A2(量程0﹣0.6A,内阻Rg2=0.1Ω)
D.滑动变阻器R1(0﹣20Ω,10A)
E.滑动变阻器R2(0﹣200Ω,1A)
F.定值电阻R0(990Ω)
G.开关和导线若干
(1)某同学设计了如图甲所示的(a)、(b)两个实验电路,其中合理的是__图;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选__(填写器材名称前的字母序号),这是因为若选另一个变阻器,__
(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1﹣I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数),为了简化计算,该同学认为I1远远小于I2,则由图线可得电动势E=__V,内阻r=__Ω.(结果保留2位有效数字)
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如图所示,物块A、C的质量均为m,B的质量为2m,都静止于光滑水平台面上.A、B间用一不可伸长的轻质短细线相连.初始时刻细线处于松弛状态,C位于A右侧足够远处.现突然给A一瞬时冲量,使A以初速度v0沿A、C连线方向向C运动,绳断后A速度变为,A与C相碰后,粘合在一起.求:
① A与C刚粘合在一起时的速度大小;
② 若将A、B、C看成一个系统,则从A开始运动到A与C刚好粘合的过程中,系统损失的机械能为多少?
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如图,A为位于一定高度处的质量为m、带电荷量为+q的小球,B为位于水平地面上的质量为M的用特殊材料制成的长方形空心盒子,且M=2m,盒子与地面间的动摩擦因数为(n取自然数),盒内存在着竖直向上的匀强电场,场强大小,盒外没有电场。盒子的上表面开有一系列略大于小球的小孔1、2、3.…,孔间距满足一定的关系,使得小球进出盒子的过程中始终不与盒子接触。当小球A以v0的速度从孔1进入盒子的瞬间,盒子B恰以6 v0的速度向右滑行。已知盒子通过电场对小球施加的作用力与小球通过电场对盒子施加的作用力大小相等方向相反。设盒子足够长,小球恰能顺次从各个小孔进出盒子。试求:
(1)小球A从第一次进入盒子到第二次进入盒子所经历的时间;
(2)小球A从第一次进入盒子到第二次进入盒子的过程中,盒子的位移;
(3)小球A从第一次进入盒子至盒子停止运动的过程中,盒子通过的总路程。
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如图所示,一汽缸固定在水平地面上,通过活塞封闭有一定质量的理想气体,活塞与缸壁的摩擦可忽略不计,活塞的截面积S=100cm2.活塞与水平平台上的物块A用水平轻杆连接,在平台上有另一未知质量的物块B,A的质量为m1=62.5kg,物块与平台间的动摩擦因数μ=0.8.两物块间距为d=10cm.开始时活塞
距缸底L1=10cm,缸内气体压强p1等于外界大气压强p0=1×105Pa,温度t1=27 ℃.现对汽缸内的气体缓慢加热,g=10m/s2求:
①物块A开始移动时,汽缸内的热力学温度;
②物块B恰好开始移动时汽缸内的热力学温度为1200K,求物块B的质量.
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如图所示,在桌面上方有一倒立的玻璃圆锥,顶角∠AOB=120°,顶点O与桌面的距离为4a,圆锥的底面半径R=a,圆锥轴线与桌面垂直.有一半径为R的圆柱形平行光垂直入射到圆锥的底面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合.已知玻璃的折射率n=,求光束在桌面上形成的光斑的面积.
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下列说法正确的是
A.布朗运动说明了液体分子与悬浮颗粒之间存在着相互作用力
B.物体的内能在宏观上只与其所处状态及温度有关
C.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行
D.分子间的吸引力和排斥力都随分子间距离增大而减小
E.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力
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一列简谐横波沿x轴正方向传播,图甲是波传播到x=5m的M点的波形图,图乙是质点N(x=3m)从此时刻开始计时的振动图像,Q是位于x=10m处的质点。下列说法正确的是__________
A.这列波的波长是4m
B.这列波的传播速度是1.25m/s
C.M点以后的各质点开始振动时的方向都沿+y方向
D.质点Q经过8s时,第一次到达波峰
E.在0~16s内,质点Q经过的路程为1.1m
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