【題目】以下關于原子、原子核的說法正確的是
A. α粒子散射實驗中,α粒子轟擊的金箱也可以用其他重金屬箱,如鉑箱
B. 各種氣體原子的能級不同,躍遷時發(fā)射光子的能量各異,因此利用不同氣體可以制作五顏六色的霓虹燈
C. 因為“放射性的強度不受溫度、外界壓強的影響。”,所以說明射線來自原子核
D. β衰變方程: ,因為和的核子數均為234,所以這兩個原子核的結合能相等
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【題目】如圖所示為現在最為暢銷的霧霾廢氣凈化裝置,受污染的廢氣經電離后通過該裝置進行過濾,凈化后的空氣由右端噴出,圖中虛線是電離后帶負電的廢氣粒子(不計重力)在過濾裝置中的運動軌跡,A、B兩點為運動軌跡與裝置兩極板間電場線的交點。忽略廢氣粒子在此凈化過程中的相互作用以及電量變化,下列說法正確的是( )
A. 廢氣粒子在A點電勢能大于在B點電勢能 B. 廢氣粒子在此過程中電勢能一直在增大
C. 廢氣粒子在此過程中做類平拋運動 D. 廢氣粒子在A點的加速度小于在B點的加速度
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【題目】軌道平面與赤道平面夾角為90。的人造地球衛(wèi)星被稱為極地軌道衛(wèi)星,它運行時能到達南北極區(qū)的上空,需要在全球范圍內進行觀測和應用的氣象衛(wèi)星、導航衛(wèi)星等都采用這種軌道。如圖,若某顆極地軌道衛(wèi)星從北緯450的正上方按圖示方向首次運行到南緯450的正上方用時45分鐘,則( )
A. 該衛(wèi)星運行速度一定小于7. 9km/s
B. 該衛(wèi)星軌道半徑與同步衛(wèi)星軌道半徑之比為1:4
C. 該衛(wèi)星加速度與同步衛(wèi)星加速度之比為2:1
D. 該衛(wèi)星的機械能一定小于同步衛(wèi)星的機械能
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【題目】如圖所示,一細束單色光從半圓形玻璃磚的左側平面MN上的A點垂直平面射入,半圓形玻璃磚的半徑為R, ,一足夠長的光屏平放在半圓形玻璃磚右側與玻璃磚的對稱軸重合,玻璃磚對該單色光的折射率為,求:
(1)該單色光射到光屏上的亮點到O點的距離;
(2)將該單色光從圖示位置向上緩慢平移,當落到光屏上的亮點恰好消失時,求該單色光向上平移的距離。
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【題目】如圖所示,abcd是質量為m,長和寬分別為l和b的矩形金屬線框,由靜止開始沿兩條平行光滑的傾斜軌道下滑,軌道平面與水平面成θ角。efmn為一矩形磁場區(qū)域,磁感應強度為B,方向垂直軌道平面向上。已知da=an=ne=b,線框的cd邊剛要離開磁場區(qū)域時的瞬時速度為v,已知線圈經過磁場時始終加速,整個線框的電阻為R,重力加速度為g,試用題中給出的已知量表述下列物理量:
(1)ab邊剛進入磁場區(qū)域時產生的感應電動勢;
(2)ab邊剛進入磁場區(qū)域時線框的加速度的大;
(3)線框下滑過程中產生的總熱量。
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【題目】如圖,光滑的水平絕緣軌道M、N上擱放著質量m1=0.2kg、電阻R1=0.02Ω的“[“形金屬框dabc,軌道間有一有界磁場,變化關系如圖所示。一根長度等于ab,質量m2=0.lkg、R2=0.012的金屬棒ef擁在軌道上并靜止在磁場的左邊界上。已知軌道間距與ab長度相等,均為L1=0.3m,ad=bc=L2=0.1m,其余電阻不計。0時刻,給“[”形金屬框一初速度v0=3m/s,與金屬棒碰撞后合在一起成為一閉合導電金屬框(碰撞時間極短)。t0時刻整個框剛好全部進入磁場,(t0+1)s時刻,框右邊剛要出磁場。求:
(1)碰撞結束時金屬框的速度大小
(2)0-t0時間內整個框產生的焦耳熱
(3)t0-(t0+1)s時間內,安培力對ab邊的沖量
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【題目】如圖所示,帶電粒子僅在電場力作用下,從電場中a點以初速度 進入電場并沿虛線所示的軌跡運動到b點,實線是電場線,下列說法正確的是( )
A. 無論粒子帶何種電,經b點時的速度總比經a點時的速度大
B. 粒子在a點的加速度比在b點的加速度大
C. 從a到b過程中,粒子的電勢能不斷減小
D. 電場中a點的電勢一定比b點的電勢高
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【題目】如圖所示,兩個不帶電的導體A和B,用一對絕緣柱支持使它們彼此接觸,把一帶正電荷的物體C置于A附近,貼在A、B下部的金屬箔都張開( )
A. 此時A帶正電,B帶負電
B. 此時A電勢低,B電勢高
C. 若用導線連接A,B左右兩端點,貼在A、B下部的金屬箔都閉合
D. 移去C,貼在A、B下部的金屬都閉合
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【題目】閉合矩形導線框abcd固定在勻強磁場中,磁場的方向與導線框所在平面垂直,磁感應強度B隨時間t變化的規(guī)律如右圖所示。規(guī)定垂直紙面向外為磁場的正方向,線框中順時針電流的方向為感應電流的正方向,水平向右為安培力的正方向。關于線框中的感應電流i與ad邊所受的安培力F隨時間t變化的圖像,下列選項正確的是
A. B. C. D.
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