一个原子核俘获一个中子后发生裂变反应,一种可能的裂变反应,其裂变方程为
,则下列说法正确的是
A. X原子核中含有38个中子
B. X原子核中含有94个核子
C. 因为裂变释放能量,根据E=mc2,所以裂变后的总质量数减小
D. 因为裂变释放能量,与的比结合能都小于核
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质点从光滑水平面上的P 点做初速度为零的匀加速直线运动.质点到达M 点时的速率为4v,到达N 点时的速率为5v.则P、M 两点之间的距离与M、N 两点间的距离之比为( )
A. 4:1 B. 2:1 C. 4:3 D. 16:9
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如图所示的装置中,小球的质量均相同,弹簧和细线的质量均不计,一切摩擦忽略不计,平衡时各弹簧的弹力分别为F1,F2,F3,其大小关系是
A. F1=F2=F3 B. F1=F2<F3 C. F1=F3>F2 D. F3>F1>F2
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在空间存在着竖直向上的各处均匀的磁场,将一个不变形的单匝金属圆线圈如图放入磁场中,当磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示时,下图中能正确表示线圈中感应电流随时间变化的图线是(规定线圈中感应电流的正方向为如图甲所示)
A. B.
C. D.
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如图所示,科学家设想在拉格朗日点L建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动,拉格朗日点L位于地球和月球连线上,处在该点的空间站在地球和月亮引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动。以v1、ω1、a1分别表示近地卫星的线速度、角速度、向心加速度的大小,以v2、ω2,a2分别表示该空间站的线速度、角速度、向心加速度的大小,以v3、ω3、a3分别表示月亮的线速度、角速度、向心加速度的大小。则正确的是
A. v1>v3>v2 B. ω1>ω2=ω3
C. a1>a2>a3 D. a1>a3>a2
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图甲为某村水力发电厂输电示意图,升压变压器原副线圈匝数比为1:40,远距离输电线的总电阻为8Ω.若升压变压器的输入电压如图乙所示,输入功率为960kW,在用户端的交流电压表显示电压为220V.下列说法中正确的有( )
A. 用户端交流电的频率为50Hz
B. 降压变压器原副线圈匝数比为480:11
C. 远距离输电线中的电流为100A
D. 远距离输电线路损耗功率为80kW
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两电荷量分别为Q1和Q2的点电荷放在x轴上的O、A点, 两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中B、C两点的电势均为零,则
A. Q1与Q2带异种电荷
B. B、C点的电场强度大小为零
C. CD点间各点的场强方向向x轴负方向
D. 若有一个电子在C点无初速运动,则在随后的一段时间内,电场力先做正功后做负功
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工地上安装了一种全自动升降机模型,用电动机通过钢丝绳拉着升降机由静止开始匀加速上升,已知升降机的质量为m,当升降机的速度为v1时,电动机的有用功率达到最大值P,以后电动机保持该功率不变,直到升降机以最大速度v2匀速上升为止,假设整个过程中忽略摩擦阻力及空气阻力,重力加速度为g。有关此过程下列说法正确的是
A. 钢丝绳的最大拉力为
B. 升降机的最大速度
C. 钢丝绳的拉力对升降机所做的功等于升降机克服重力所做的功
D. 升降机速度由v1增大至v2的过程中,钢丝绳的拉力不断减小
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某同学用图甲所示的装置来测定重力加速度。电磁铁吸住一个小钢球,将电磁铁断电后,小钢球由静止开始自由下落,小钢球经过光电门。记录小钢球通过光电门1和光电门2的挡光时间分别为t1和t2,用刻度尺测得两光电门中心之间的距离为h。
(1)该同学用游标卡尺测量了小钢球的直径,结果如图乙所示,小钢球的直径d=____cm;
(2)小钢球通过光电门1时的速度大小的计算式为______________;
(3)若已根据(2)计算得小钢球通过光电门1和光电门2时的瞬时速度大小分别为和,则重力重力加速度的计算式为_______________。
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在“测定电源电动势和内阻”的实验中,实验室仅提供下列实验器材:
A.两节旧干电池,每节电动势约1.5V
B.直流电压表、,量程均为0~3V,内阻约3
C.电流表A,量程0~0.6A,内阻小于1
D.定值电阻R0,阻值2.0
E.滑动变阻器R,最大阻值15
F.导线和开关若干
(1) 请根据实物图甲所选实物器材,补充完成连线图______________;
(2) 根据图甲电路进行实验,测得多组U、I数据,作出U-I图象,求出电动势和内阻的值均小于真实值,其产生误差的原因是_______;
(3) 实验过程中,由于电流表A发生了故障,某同学又设计了图乙所示的电路测定电源的电动势和内阻,实验中移动滑动变阻器触头,记录、的示数并描点如丙图所示,用已描好的点在图丙中绘出U1-U2图线______________;
(4) 由图线可得被测电池组的电动势E=_____V,内阻r=______Ω。(结果保留两位有效数字)
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图中左边有一对水平放置的平行金属板,两板相距为d,电压为U0,两板之间有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B0。图中右边有一半径为R的圆形匀强磁场区域,磁感应强度大小为B1,方向垂直于纸面朝外。一束离子垂直磁场沿如图路径穿出,并沿直径MN方向射入磁场区域,最后从圆形区域边界上的P点射出,已知图中θ=,不计重力,求
(1)离子到达M点时速度的大小;
(2)离子的电性及比荷 。
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如图所示,足够长的光滑水平台面MN距地面高,平台右端紧接长度L=1.6m的水平传送带NP,A、B两滑块的质量分别为mA=2kg、mB=1kg,滑块之间压着一条轻弹簧(但不与两滑块栓接)并用一根细线锁定,两者一起在平台上以速度向右匀速运动;突然,滑块间的细线瞬间断裂,两滑块与弹簧脱离,之后A继续向N运动,并在静止的传送带上滑行距离S=0.9m,已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,,求
(1)细线断裂瞬间弹簧释放的弹性势能EP;
(2)若在滑块A冲到传送带时传送带立即以速度=1m/s逆时针匀速运动,求滑块A与传送带系统因摩擦产生的热量Q;
(3)若在滑块A冲到传送带时传送带立即以速度顺时针匀速运动,试讨论滑块A运动至P点时做平抛运动的水平位移与的大小的关系?(传送带两端的轮子半径足够小)
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如图,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸开口向右;一厚度可忽略的活塞将热力学温度为T =2.8T0、压强为p =1.4 p 0的理想气体封闭在气缸内。p0和T0分别为大气的压强和热力学温度。已知:气体内能U与温度T的关系为U=aT,a为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的。求:
①气缸内气体与大气达到平衡时的体积V1;
②在这个过程中,气缸内气体放出的热量。
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下列说法正确的是______________
A. 液晶显示器是利用了液晶对光具有各向同性的特点
B. 温度相同的氢气和氧气,它们分子的平均速率不相等
C. 用气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数可以估算气体分子的体积
D.一定质量的0℃的冰融化为0℃的水时,体积减小,但分子势能增大
E. 当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
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