对于氮气分子在不同温度(0℃和100℃)下的速率分布,下列信息正确的是 ( )
A. 随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大
B. 同一温度下,氧气分子速率呈现出“中间多,两头少” 的分布规律
C. 随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例高
D. 随着温度的升高,氧气分子的平均速率变小
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一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,下列描述中正确的是( )
A. 只增大入射光的频率,金属逸出功将减小
B. 只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将增大
C. 只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大
D. 只增大入射光的频率,光电子逸出所经历的时间将缩短
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原子核 经放射性衰变①变为原子核,继而经放射性衰变②变为原子核,再经放射性衰变③变为原子核。放射性衰变 ①、②和③依次为 ( )
A. β衰变、α衰变和β衰变 B. α衰变、β衰变和β衰变
C. β衰变、β衰变和α衰变 D. α衰变、β衰变和α衰变
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某物体m在推力F的作用下没有运动,经时间t后()
A. 推力的冲量为零 B. 推力的冲量为Ftcosθ
C. 合力的冲量为Ft D. 重力的冲量为mgt
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如图所示的装置中,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短。把子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象,则此系统在子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中( )
A. 动量守恒、机械能守恒
B. 动量不守恒、机械能守恒
C. 动量守恒、机械能不守恒
D. 动量不守恒、机械能不守恒
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与的核聚变发电不产生温室气体,不产生放射性物质,是一种十分清洁、安全和环保的能源,开发月壤中蕴藏丰富的氦3资源,对人类社会今后的可持续发展具有深远意义.该核反应可表示为 (X表示某种粒子),若、和的质量分别为m1、m2、m3,则下列选项正确的是 ( ).
A. X为质子
B. 这种核反应在月球上可自发进行
C. 高速的X粒子可以用来工业探伤
D. 该反应释放的核能ΔE<(m1+m2-m3)c2
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矩形线圈的匝数为50匝,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,穿过线圈的磁通量随时间的变化规律如图所示。下列结论正确的是( )
A. 在t=0.1 s和t=0.3 s时,电动势最大
B. 在t=0.2 s和t=0.4 s时,电流改变方向
C. 电动势的最大值是314V
D. 在t=0.4 s时,磁通量变化率最大,其值为3.14 Wb/s
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在如图(a)的电路中,电阻R2=6R1,D1、D2为理想二极管,当输入图(b)的正弦交流电时,电压表的示数为
A. U0/7 B. 4U0/7 C. 5U0/7 D. U0
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如图所示,平行金属板A、B之间有加速电场,C、D之间有偏转电场,M为荧光屏。今有质子、氘核和α粒子均由A板从静止开始被加速电场加速后垂直于电场方向进入偏转电场,最后打在荧光屏上。已知质子、氘核和α粒子的质量之比为1∶2∶4,电荷量之比为1∶1∶2,则下列判断中正确的是
A.三种粒子从A板运动到荧光屏经历的时间相同
B.三种粒子打到荧光屏上的位置相同
C.加速电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶2∶4
D.偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶1∶2
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远距离输电装置如图所示,升压变压器和降压变压器均是理想变压器。当K由2改接为1时,下列说法正确的是( )
A. 电压表读数变大
B. 电流表读数变大
C. 电流表读数变小
D. 输电线损失的功率减小
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下列说法正确的是( )
A. 查德威克通过α粒子轰击铍核的实验发现了中子
B. 卢瑟福提出了原子的核式结构模型并认为氢原子的能级是分立的
C. 玻尔第一次把微观世界中物理量取分立值的观念应用到原子系统
D. 汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,并提出了原子的核式结构模型
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关于光的产生、本质和应用,下列说法正确的是( )
A. 光是一份一份的,每一份叫做光子,每一个光子的能量是h,光子打在金属板上,可能发生光电效应
B. 光子被吸收,会裂变,发生链式反应,产生核能
C. 当大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,会产生6种频率的光子
D. 能量为11eV的电子能让处于基态的氢原子跃迁到较高能态
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如图1所示是一种常用的力传感器,它是利用金属电阻应变片将力的大小转换为电阻大小变化的传感器。常用的力传感器由金属梁和应变片组成,且力F越大,应变片弯曲程度越大,应变片的电阻变化就越大,输出的电压差也就越大。已知传感器不受压力时的电阻约为19Ω,为了准确地测量该阻值,设计了以下实验,实验原理图如图2所示。
实验室提供以下器材:
A.定值电阻(R0=5Ω)
B.滑动变阻器(阻值为2Ω,额定功率为)
C.电流表(,内阻r1=1Ω)
D.电流表(,内阻约为5Ω)
E.直流电源(电动势,内阻约为1Ω)
F.直流电源(电动势,内阻约为2Ω)
G.开关S及导线若干
(1)当金属梁没有受到压力时,两应变片的电阻相等,通过两应变片的电流相等,则输出的电压差∆U________(填“大于零”“小于零”或“等于零”);
(2)图2中①.②为电流表,其中电流表①选_______(填“”或“”),电源选___(填“”或“”);
(3)在供电电路中滑动变阻器有两种连接方式:一种是限流式,另一种是分压式,本实验应选择的方式为_____________;
(4)在图3中,将原电路B.C间导线断开,并将滑动变阻器与原设计的电路A、B、C端的一些端点连接,调节滑动变阻器,测量多组数据,从而使实验结果更准确,请在图3中正确连接电路_______;
(5)结合上述实验步骤可以得出电阻的表达式为______(两电流表的电流分别用、表示)。
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为锻炼身体,小明利用所学物理知识设计了一个电子拉力计,如图所示是原理图,轻质弹簧右端和金属滑片P固定在一起(弹簧的电阻不计,P与R1间的摩擦不计),弹簧劲度系数为100N/cm。定值电阻R0=5Ω,ab是一根长为5cm的均匀电阻丝,阻值R1=25Ω,电源输出电压恒为U=3V,电流表内阻不计,当拉环不受力时,滑片P处于a端。当拉力为400N时,电流表示数为______A,这个拉力计能够测量的最大拉力为_______N。
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(1)按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量___________(选填“越大”或“越小”).有一群处于基态的氢原子被波长为λ0的单色光照射以后,还检测到波长不同于λ0的另外两种光,其中波长较长的一种波长为λ1,另一种波长是___________(用λ0、λ1表示)。已知氢原子的基态能量为-13.6eV,该光光子能量是_______eV
(2)有些核反应过程是吸收能量的。例如,在X+14N→17O+1H中,核反应吸收的能量Q=[(m0+mH)-(mx+mN)]c2.在该核反应方程中,X表示_________(粒子)?X粒子以动能Ek轰击静止的147N核,若Ek=Q,则该核反应_________(填“能”或“不能”)发生?请简要说明理由_________
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一个质量m=0.1g的小滑块,带有q=5×10-4C的电荷放置在倾角θ=30°的光滑斜面上(绝缘),斜面置于B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,如图所示,小滑块由静止开始沿斜面滑下,其斜面足够长,小滑块滑至某一位置时,要离开斜面。求:
①小滑块带何种电荷?
②小滑块离开斜面的瞬时速度多大?
③该斜面的长度至少多长?
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两个侧壁绝热、底面积均为S=10cm2的圆柱形容器下端由可忽略容积的细管连通组成。左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭。容器内两个绝热的活塞A、B下方封有氮气,B上方封有氢气。大气的压强p0=1×105pa,温度为T0=280K,两个活塞质量均为m=1kg。系统平衡时,各气体柱的高度如图所示。h=10cm。现将系统的底部浸入恒温热水槽中,并在活塞A上加一质量为M的重物再次达到平衡使A回到图中初始位置,此时活塞B上升,氢气柱高度为8cm。氮气和氢气均可视为理想气体。(g=10m/s2)求:
(1)求此时B活塞上方氢气压强;
(2)所加重物的质量M;
(3)水的温度。
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如图,在距离水平地面h=0.8 m的虚线的上方,有一个方向垂直于纸面水平向里的匀强磁场.正方形线框abcd的边长l=0.2m,质量m=0.1kg,电阻R=0.08Ω.一条不可伸长的轻绳绕过轻光滑滑轮,一端连线框,另一端连一质量M=0.2kg的物体A(A未在磁场中).开始时线框的cd边在地面上,各段绳都处于伸直状态,从如图所示的位置由静止释放物体A,一段时间后线框进入磁场运动,已知线框的ab边刚进入磁场时线框恰好做匀速运动.当线框的cd边进入磁场时物体A恰好落地,此时将轻绳剪断,线框继续上升一段时间后开始下落,最后落至地面.整个过程线框没有转动,线框平面始终处于纸面内,g取10 m/s2.求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小
(2)线框从开始运动至到达最高点,用了多长时间
(3)线框落地时的速度多大
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