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下列说法正确的是________.

A.原子核发生衰变时遵守电荷数守恒和质量数守恒的规律                                           B.α射线、β射线、γ射线都是高速运动的带电粒子流

C.氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子                                               D.汤姆逊提出了原子核式结构学说

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图6所示,置于水平桌面上的物体,受到一个斜向右上侧的拉力F作用,仍处于静止状态.则该物体)

A.受到的力一定是4个     B.受到的力可能只有3个 

C.受到的摩擦力方向向左   D.所受支持力与重力大小相等

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某同学通过查找资料自己动手制作了一个电池.该同学想测量一下这个电池的电动势E和内电阻r,但是从实验室只借到一个开关、一个电阻箱(最大阻值为999.9 Ω,可当标准电阻用)、一只电流表(量程Ig=0.6 A,内阻rg=0.1 Ω)和若干导线.

 (1) 请根据测定电动势E和内电阻r的要求,设计图甲中器件的连接方式,画线把它们连接起来.

(2) 接通开关,逐次改变电阻箱的阻值R,读出与R对应的电流表的示数I,并作记录.当电阻箱的阻值R=2.6 Ω时,其对应的电流表的示数如图乙所示,此时的读数为             .处理实验数据时,首先计算出每个电流值I的倒数;再制作R-坐标图,如右图所示,图中已标出了(R,)的几个与测量对应的坐标点.请你将与图乙实验数据对应的坐标点也标注在图上.

(3) 在图上把描绘出的坐标点连成图线.

(4) 根据图描绘出的图线可得出这个电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω.(结果保留两位有效数字)

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在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块AB,它们的质量均为m,弹簧劲度系数为kC为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一恒力F沿斜面方向拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开C时,A的速度为v,则此过程(弹簧的弹性势能与弹簧的伸长量或压缩量的平方成正比,重力加速度为g

A.物块A运动的距离为

B.物块A加速度为

C.拉力F做的功为

D.拉力FA做的功等于A的机械能的增加量

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如图所示,在平面直角坐标系xOy平面内存在着方向相反的两个匀强磁场区域,其中圆心在坐标原点、半径为R的圆形区域Ⅰ内磁场方向垂直于xOy平面向里,第一象限和第四象限的圆形区域外(区域Ⅱ)的磁场方向垂直于xOy平面向外,MN为与x轴垂直且与y轴相距2.5R的一条直线,现有一质量为m、电荷量为+q的带电粒子,经过加速电压为U的加速电场加速后,从坐标为(-R,0)的A点沿x轴正方向射入区域Ⅰ,并从横坐标为0.5R处的P点进入区域Ⅱ.已知粒子第一次经过直线MN和第二次经过直线MN时的速度方向恰好相反,不计粒子重力,求:

(1)粒子进入圆形区域Ⅰ时的运动速度v的大小;                                                      (2)区域Ⅰ和Ⅱ中磁感应强度B1B2的大小;

(3)粒子从A点开始到第二次经过直线MN的过程中运动的总时间t.

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如图所示,两个宽度均为L的条形区域,存在着大小相等、方向相反且均垂直纸面的匀强磁场,以竖直虚线为分界线,其左侧有一个用金属丝制成的与纸面共面的直角三角形线框ABC,其直角边BC长为2L,并处于水平.现使线框以速度v水平匀速穿过匀强磁场区,则此过程中,线框中的电流随时间变化的图象正确的是(设逆时针的电流方向为正方向,取时间t0作为计时单位)

 


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如图甲所示,一个质量m=0.1 kg的正方形金属框总电阻R=0.5 Ω,金属框放在表面绝缘且光滑的斜面顶端(金属框上边与AA′重合),自静止开始沿斜面下滑,下滑过程中穿过一段边界与斜面底边BB′平行、宽度为d的匀强磁场后滑至斜面底端(金属框下边与BB′重合),设金属框在下滑过程中的速度为v,与此对应的位移为x,那么v2x图象(记录了金属框运动全部过程)如图乙所示,已知匀强磁场方向垂直斜面向上.试问:(g取10 m/s2) 

(1)根据v2x图象所提供的信息,匀强磁场的磁感应强度多大;

(2) 计算出金属框从斜面顶端滑至底端所需的时间为多少;

 


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某游乐场开发了一个名为“翻天滚地”的游乐项目。原理图如图所示:一个圆弧形光滑圆管轨道ABC,放置在竖直平面内,轨道半径为R,在A 点与水平地面AD相接,B点为圆轨道最低点,地面与圆心O等高,MN 是放在水平地面上长为3R、厚度不计的减振垫,左端M正好位于A点。让游客进入一个中空的透明弹性球,人和球的总质量为m,球的直径略小于圆管直径。将球(内装有参与者)从A处管口正上方某处由静止释放后,游客将经历一个“翻天滚地”的刺激过程,不考虑空气阻力,球视为质点。那么以下说法中正确的是

A.要使球能从C点射出后能打到垫子上,则球经过C点时的速度至少为

B.球从AB的过程中重力的功率先减小后增大

C.若球从C点射出后恰好能打到垫子的M端,则球经过C点时对管外壁压力大小为

D.要使球能通过C点落到垫子上,球离A点的最大高度是5R

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小球沿某一光滑斜面滑下,在斜面底端与垂直斜面的挡板相碰后又弹回到斜面上的某一位置,其速度v随时间t变化的关系如图所示。则(    )

A.小球第一次反弹离开挡板的速度大小为6m/s    B.小球反弹离开挡板的最大距离为1.6m

C.与挡板发生碰撞前后速度变化的大小为10m/s   D.小球从离开挡板7.2m处开始滑下

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同步练习册答案