科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 兩彈簧的伸長(zhǎng)量相等 | |
B. | 兩彈簧的彈力不一定相等 | |
C. | 重物下降的距離為 $\frac{G}{{k}_{1}+{k}_{2}}$ | |
D. | 重物下降的距離為$\frac{G({k}_{1}+{k}_{2})}{4{k}_{1}{k}_{2}}$ |
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科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 機(jī)械能逐漸減小,線速度逐漸變小 | B. | 機(jī)械能逐漸減小,線速度逐漸變大 | ||
C. | 機(jī)械能逐漸增大,線速度逐漸變小 | D. | 機(jī)械能逐漸增大,線速度逐漸增大 |
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科目: 來源: 題型:多選題
A. | 比結(jié)合能大的原子核結(jié)合能不一定大,但其原子核越穩(wěn)定 | |
B. | 光電效應(yīng)現(xiàn)象中,增大照射光的強(qiáng)度時(shí),金屬表面逸出的光電子的最大初動(dòng)能一定增大 | |
C. | 普朗克引入能量子的概念,得出了黑體輻射的強(qiáng)度按波長(zhǎng)分布的公式,與實(shí)驗(yàn)符號(hào)得非常好,并由此開創(chuàng)了物理學(xué)的新紀(jì)元 | |
D. | 在光照條件不變的情況下,對(duì)發(fā)射出來的光電子加上正向電壓,所加電壓不斷增大,光電流也一定不斷增大 |
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科目: 來源: 題型:多選題
A. | ${\;}_{1}^{3}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n是核聚變反應(yīng) | |
B. | ${\;}_{15}^{32}$P→${\;}_{16}^{32}$S+${\;}_{-1}^{0}$e是β衰變 | |
C. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{140}$Xe+${\;}_{38}^{94}$Sr+2${\;}_{0}^{1}$n是核裂變反應(yīng) | |
D. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{140}$Xe+${\;}_{38}^{94}$Sr+2${\;}_{0}^{1}$n是α衰變 |
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科目: 來源: 題型:選擇題
A. | ${\;}_{6}^{14}$C→${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{-1}^{0}$e | |
B. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He | |
C. | ${\;}_{1}^{3}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n | |
D. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{140}$Xe+${\;}_{38}^{94}$Sr+2${\;}_{0}^{1}$n |
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科目: 來源: 題型:多選題
A. | 保持入射光的頻率不變,入射光的光強(qiáng)變大,飽和光電流變大 | |
B. | 入射光的頻率變高,飽和光電流變大 | |
C. | 保持入射光的光強(qiáng)不變,不斷減小入射光的頻率,始終有光電流產(chǎn)生 | |
D. | 遏止電壓的大小與入射光的頻率有關(guān),與入射光的光強(qiáng)無關(guān) |
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科目: 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
項(xiàng)目 | x1/cm | A點(diǎn)瞬時(shí)速度/(m•s-1) | x2/cm | B點(diǎn)瞬時(shí)速度/(m•s-1) | AB兩點(diǎn)間距離/cm |
數(shù)據(jù) | 3.92 | 0.98 | 12.80 | 50.00 |
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科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 比結(jié)合能越大的原子核,核子平均質(zhì)量越大 | |
B. | 10 個(gè) 235U 原子核經(jīng)過了一個(gè)半衰期后一定還剩下 5 個(gè) 235U 原子核沒發(fā)生衰變 | |
C. | 用頻率一定的光照射某金屬發(fā)生光電效應(yīng)時(shí),入射光強(qiáng)度越大,單位時(shí)間逸出的光電子數(shù)目越多 | |
D. | 湯姆孫首先發(fā)現(xiàn)了電子,從而說明原子核內(nèi)有復(fù)雜的結(jié)構(gòu) |
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科目: 來源: 題型:解答題
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科目: 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$+$\frac{{M}^{2}g}{2{ρ}^{2}{{v}_{0}}^{2}{S}^{2}}$ | B. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$-$\frac{{M}^{2}g}{2{ρ}^{2}{{v}_{0}}^{2}{S}^{2}}$ | ||
C. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$ | D. | $\frac{{M}^{2}g}{2{ρ}^{2}{{v}_{0}}^{2}{S}^{2}}$ |
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