卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变,其核反应方程为:
e+
→
+
,下列说法正确的是( )
A. 卢瑟福通过该实验提出了原子的核式结构模型
B. 实验中是用α粒子轰击氮核的
C. 卢瑟福通过该实验发现了质子
D. 原子核在人工转变的过程中,电荷数一定守恒
E. 原子核在人工转变的过程中,产生质量亏损,能量不守恒
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,让平行板电容器带电后,极板B与一灵敏的静电计相接,极板A接地.静电计的指针偏转一定的角度,若不改变A、B两板的带电量而将A板向靠近B板,那么静电计指针的偏转角度将( )
A. 一定减小 B. 一定增大 C. 一定不变 D. 可能不变
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压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小.一同学利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置,如图甲所示,将压敏电阻平放在升降机内,受压面朝上,在上面放一物体m,升降机静止时电流表示数为I0.某过程中电流表的示数如图乙所示,则在此过程中( )
A. 物体处于超重状态
B. 物体处于失重状态
C. 升降机一定向上做匀加速运动
D. 升降机可能向下做匀减速运动
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如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的小球,小球与一轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,已知杆与水平面之间的夹角θ<45°,当小球位于B点时,弹簧与杆垂直,此时弹簧处于原长.现让小球自C点由静止释放,在小球滑到杆底端的整个过程中,关于小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能,下列说法正确的是( )
A. 小球的动能与重力势能之和保持不变
B. 小球的动能与重力势能之和先增大后减少
C. 小球的动能与弹簧的弹性势能之和保持不变
D. 小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和保持不变
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如图甲所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上.在xoy平面内有与y轴平行的匀强电场,在半径为R的圆形区域内加有与xoy平面垂直的匀强磁场.在坐标原点O处放置一带电微粒发射装置,它可以连续不断地发射具有相同质量m、电荷量q(q>0)和初速为v0的带电粒子.已知重力加速度大小为g.
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均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场.如图所示,在半球面AB上均匀分布正电荷,半球面总电荷量为q,球面半径为R,CD为通过半球顶点与球心O的轴线,在轴线上有M、N两点,OM=ON=2R.已知M点的场强大小为E,则N点的场强大小为( )
A.
B.
﹣E C.
﹣E D.
+E
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如图所示,滑雪坡道由斜面AB和圆弧面BO组成,BO与斜面相切于B、与水平面相切于O,以O为原点在竖直面内建立直角坐标系xOy.现有一质量m=60kg的运动员从斜面顶点A无初速滑下,运动员从O点飞出后落到斜坡CD上的E点.已知A点的纵坐标为yA=6m,E点的横、纵坐标分别为xE=10m,yE=﹣5m,不计空气阻力,g=10m/s2.求:
(1)运动员在滑雪坡道ABO段损失的机械能.
(2)落到E点前瞬间,运动员的重力功率大小.
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小华、小刚共同设计了图甲所示的实验电路,电路中的各个器材元件的参数为:电池组(电动势约6 V,内阻r约3Ω)、电流表(量程2.0A,内阻rA=0.8Ω)、电阻箱R1(0~99.9Ω)、滑动变阻器R2(0~Rt)、开关三个及导线若干。他们认为该电路可以用来测电源的电动势、内阻和R2接入电路的阻值。
(1)小华先利用该电路准确地测出了R2接入电路的阻值。他的主要操作步骤是:先将滑动变阻器滑片调到某位置,接着闭合S、S2,断开S1,读出电流表的示数I;再闭合S、Sl,断开S2,调节电阻箱的电阻值为3.6Ω时,电流表的示数也为I。此时滑动变阻器接入电路的阻值为 Ω。
(2) 小刚接着利用该电路测出了电源电动势和内电阻。
①他的实验步骤为:
a.在闭合开关前,调节电阻R1或R2至 (选填“最大值”或“最小值”),之后闭合开关S,再闭合 (选填"S1”或“S2”);
b.调节电阻 (选填“R1”或"R2”),得到一系列电阻值和电流的数据;
c.断开开关,整理实验仪器。
②图乙是他由实验数据绘出的
图像,图像纵轴截距与电源电动势的乘积代表 ,电源电动势E= V,内阻r= Ω。(计算结果保留两位有效数字)。
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与磁场方向垂直的通电直导线,它受到的磁场作用力的方向是( )
A. 跟电流方向垂直,跟磁场方向垂直
B. 跟电流方向垂直,跟磁场方向平行
C. 跟电流方向平行,跟磁场方向垂直
D. 跟磁场方向相同
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