下列选项中不符合相关物料知识的是( )
A. 为了揭示黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的
B. 原子核的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关
C. 比结合能越大,原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定
D. 光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者标明光具有能量,后者表明光子除了具有能量外还具有动量
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如图所示,两个带电荷量为q的点电荷分别位于带电的半径相同的球壳和球壳的球心,这两个球壳上电荷均匀分布且电荷面密度相同,若甲图中带电球壳对点电荷q的库仑力的大小为F,则乙图中带电的球壳对点电荷q的库仑力的大小为
A. B. C. D. F
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运动员从高山悬崖上跳伞,伞打开前可看作是自由落体运动,开伞后减速下降,最后匀速下落.v、F合、EP和E分别表示速度、合外力、重力势能和机械能.其中t、h分别表示下落的时间和高度,在整个过程中,下列图象可能符合事实的是( )
A.
B.
C.
D.
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某轰炸机在演习轰炸地面目标时,将炸弹以某一速度水平射出,地面监视系统显示出炸弹从B点飞出后的运行轨迹,如果只考虑炸弹的重力作用,已知物体从B点到C点与从C点到D点的时间相等,则下列说法中正确的是( )
A. 物体从B到C和从C到D重力做功之比为1:1
B. 物体从B到C和从C到D重力做功的平均功率之比为1:3
C. 物体运动到C点和D点重力的瞬时功率之比为1:3
D. 物体从B点到C点与从C点到D点的动能改变量之比为1:2
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用回旋加速器分别加速某一元素的一价正离子和二价正离子,粒子开始释放的位置均在A点,加速电压相同,则关于一价正离子和二价正离子的加速,下列说法不正确的是( )
A. 获得的最大速度之比为1:2
B. 获得的最大动能之比为1:4
C. 加速需要的交变电压的频率之比为2:1
D. 经加速电场加速的次数之比为1:2
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下列说法中正确的是 (____)
A.布朗运动就是悬浮微粒的分子的无规则运动
B.一定质量的理想气体,若压强不变,体积增大,则其内能一定增大
C.当分子间距离减小时,分子间斥力、引力均增大
D.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体
E.一定质量的理想气体在完全失重的状态下,气体的压强为零
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如图所示为某沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知质点a出现两次波峰的最短时间间隔为0.4s,则下列说法正确的是(____)
A.这列波的波速是10m/s
B.再经过0.4s,质点b恰好移动到c点
C.c第一次到达波峰须从图示位置再经过0.7s时间
D.质点c振动到波峰位置,质点a一定在平衡位置向下振动
E.从图示时刻开始,到0.8s时,质点c通过的路程是8cm
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将一总电阻为1Ω,匝数n=4的线圈放在匀强磁场中,已知磁场方向垂直于线圈平面,从某时刻其穿过线圈的磁通量按图示规律变化,则( )
A. 在0~8s内与8s~10s内线圈内的电流方向相同
B. 在0~8s内通过线圈导线截面的电荷量为8C
C. 在8s~10s线圈中感应电动势为1V
D. 现象中产生交变电流的有效值为2A
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美国天文学家推测:太阳系共有九个大行星,若第九个大行星质量为地球质量的p倍,半径为地球半径的n倍,到太阳的平均距离为地球到太阳平均距离的k倍,将行星的运动看作是圆周运动,忽略地球自转,万有引力常量为G已知,则( )
A. 该行星公转周期为年
B. 该行星做圆周运动的加速度是地球做圆周运动加速度为
C. 该行星表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的倍
D. 该行星的第一宇宙速度是地球的第一宇宙速度的倍
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如图所示,倾角为α的光滑斜面下端固定一绝缘轻弹簧,M点固定一个质量为m、带电量为﹣q的小球Q.整个装置处在场强大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。现把一个带电量为+q的小球P从N点由静止释放,释放后P沿着斜面向下运动。N点与弹簧的上端和M的距离均为s0.P、Q以及弹簧的轴线ab与斜面平行。两小球均可视为质点和点电荷,弹簧的劲度系数为k0,静电力常量为k。则( )
A. 小球P返回时,可能撞到小球Q
B. 小球P在N点的加速度大小为
C. 小球P沿着斜面向下运动过程中,其电势能不一定减少
D. 当弹簧的压缩量为时,小球P的速度最大
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用如图所示的装置测量物块与长木板间的动摩擦因数,长木板和半圆弧体平滑连接且固定在水平面上,长木板的左端固定以光电门,长木板足够长,让装有遮光片的物块从圆弧面上某一位置下滑,物块通过光电门时,与光电门相连的数字计时器可以记录遮光片通过光电门的遮光时间,已知遮光片的宽度为d,重力加速度为g。
(1)让物块从圆弧面上某处下滑,物块通过光电门时,数字计时器记录的时间为t,测出物块通过光电门后在长木板上滑行的距离为x,则物块通过光电门的速度为_____,则物块与长木板间的动摩擦因数为_____。
(2)通过改变物块在圆弧面上开始下滑的位置,测出多组物块通过光电门的时间t及物块在长木板上滑行的距离x,如果要通过图像处理数据,且要使作出的图像是线性图像,则当横轴为x时,纵轴应为_____(填“t”“ ”或),如果作出的图像斜率为k,则物块与斜面体间的动摩擦因数为_____。
(3)关于该实验下列说法中正确的是_____。
A.圆弧面越光滑越好 B.物块每次必须在同一位置静止开始下滑
C.遮光片宽度越小,实验误差越小 D.滑块质量的按下对测量结果没有影响
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在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,实验室提供有“2.5V,0.3A”的小灯泡,学生电源、电流表和电压表,采用如图甲所示的电路进行实验。
(1)现有两个滑动变阻器R1(0~10Ω,2A)和R2(0~1kΩ,1A),实验中应选用的滑动变阻器是_____。
(2)请根据图甲所示的电路,在图乙中将实物连线补充完整_____。
(3)如图丙是某同学根据实验数据描绘出的伏安特性曲线,从图形可以得出小灯泡灯丝的电阻率随温度变化的特点是_____。
(4)若实验室现只有一个电动势为6V的铅蓄电池,为了调节方便,同时确保实验过程的安全性,某同学设计在电路中位置增加一个合适的定值电阻R0,在如图丁给出的A、B、C三个位置中,最合理的是_____。
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如图所示,一传送带与水平面的夹角θ=300,且以v1=2m/s的速度沿顺时针方向传动。一小物块以v2=4m/s的速度从底端滑上传送带,最终又从传送带的底端滑出。已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=,传送带足够长,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小物块沿传送带向上滑行的时间t;
(2)小物块离开传送带时的速度大小v。
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如图所示,两条平行的水平导轨FN、EQ间距为L,导轨的左侧与两条竖直固定、半径为r的光滑圆弧轨道平滑相连,圆弧轨道的最低点与导轨相切,在导轨左边宽度为d的EFHG矩形区域内存在磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场,且再磁场的右边界垂直导轨放有一金属杆甲,右边界处无磁场。现将一金属杆乙从圆弧轨道的最高点PM处由静止释放,金属杆乙滑出磁场时,与金属杆甲相碰(作用时间极短),并粘连在一起,最终它们停在距磁场右边界为d的虚线CD处,已知金属杆甲、乙的质量均为m,接入电路的电阻均为R,它们与导轨间的动摩擦因数均为μ,且它们在运动过程中始终与导轨间垂直且接触良好,导轨的电阻不计,重力加速度为g,求:
(1)金属杆乙通过圆弧轨道最低点时受到的支持力大小N;
(2)金属杆乙与甲相碰前的速度大小;
(3)整个过程中,感应电流通过金属杆甲所产生的热量Q;
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如图所示,在长为L=57cm的一端封闭、另一端开口向上的竖直玻璃管内,用4cm高的水银柱封闭着51cm长的理想气体,管内外气体的温度均为33℃ ,大气压强p0=76cmHg.
①若缓慢对玻璃管加热,当水银柱上表面与管口刚好相平时,求管中气体的温度;
②若保持管内温度始终为33℃,现将水银缓慢注入管中,直到水银柱上表面与管口相平,求此时管中气体的压强。
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如图为一透明材料制成的半球形物体,将半球形物体竖直地固定在水平面EF上,且AB⊥FE,O点为半球形物体的圆心,虚线为平行于EF的半径,现有一细光束由半球形物体的右侧面斜射到球心O处,光束与的夹角θ=30°,该光束经半球形物体色散后,在水平面的EB间形成一彩色光带,经分析可知光带中各种色光的折射率介于之间,已知半球体的半径为10cm, ,求:
①水平面上的光带宽度为多少?
②现将细光束绕O点逆时针转动,当θ为多少度时水平面上的光带刚好完全消失?
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