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【题目】下列说法中正确的是( )

A. 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分能量转移给电子,因此光子散射后波长变短

B. 结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定

C. 若要使处于能级n=3的氢原子电离,可以采用两种方法:一是用能量为的电子撞击氢原子二是用能量为的光子照射氢原子

D. 由于核力的作用范围是有限的以及核力的饱和性,不可能无节制地增大原子核而仍能使其稳定

【答案】D

【解析】在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分能量转移给电子,因此光子散射后能量减小,波长变长,选项A错误;比 结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,选项B错误; 若要使处于能级n=3的氢原子电离,若用能量为的电子撞击氢原子,则电子的能量不可能全部传给氢原子而使其电离;若用能量为的光子照射氢原子,光子的能力可完全被氢原子吸收可使其电离,选项C错误;由于核力的作用范围是有限的以及核力的饱和性,不可能无节制地增大原子核而仍能使其稳定,选项D正确;故选D.

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【题目】倾角为、质量为的斜面体静止在粗糙水平面上,质量为的滑块静止在斜面体上,滑块与斜面体间动摩擦因数为,重力加速度为;如图所示。下列结论正确的是(

A. 滑块受到的摩擦力大小一定是

B. 滑块对斜面体的作用力为

C. 地面对斜面体一定没有摩擦力作用

D. 若只是增大滑块的质量,其它条件不变,释放滑块后,滑块可能沿斜面下滑

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【题目】如图所示,质量为M,长度为L的小车静止在光滑的水平面上,质量为m的小物块,放在小车的最左端,现用一水平力F作用在小物块上,小物块与小车之间的摩擦力为f,经过一段时间小车运动的位移为x,小物块刚好滑到小车的右端,则下列说法中正确的是( )

A. 此时物块的动能为F(x+L)

B. 此时小车的动能为fx

C. 这一过程中,物块和小车增加的机械能为Fx-fL

D. 这一过程中,因摩擦而产生的热量为fL

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【题目】一带电粒子在电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动。取该直线为x轴,起始点O为坐标原点,其电势能EP与位移x的关系如右图所示。下列图象中合理的是

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【题目】如图所示,竖直平面内的直角坐标系中,x轴上方有一个圆形有界匀强磁场(图中未画出),x轴下方分布有斜向左上方与y轴正方向夹角θ=45°的匀强电场;在x轴上放置一长0.16 m的挡板板的中心与O点重合。今有一带正电粒子从y轴上某点P以初速度v0=40 m/s与y轴负方向成θ=45°角射入第一象限,经过圆形有界磁场时恰好偏转90°,并从A点进入x轴下方匀强电场,如图所示。已知A点坐标(0.4 m0),匀强磁场垂直纸面向外,磁感应强度大小BT,粒子的荷质比,不计粒子的重力。问:

(1)带电粒子在圆形磁场中运动时轨迹半径多大?

(2)圆形磁场区域的最小面积为多少?

(3)为使粒子出电场时不打在挡板上电场强度应满足什么要求?

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【题目】如图所示,两根平行光滑的金属导轨MN、PQ放在水平面上,左端向上弯曲,导轨间距为L,电阻不计。水平段导轨所处空间存在方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B。导体棒a和b的质量均为m,电阻值分别为Ra=R,,Rb=2R.。b棒放置在水平导轨上且距弯曲轨道底部Lo处,a棒在弯曲轨道上距水平面h高度处由静止释放。运动过程中导轨棒和导轨接触良好且始终和导轨垂直,重力加速度为g。求:

(1)a棒刚进入磁场时受到的安培力?

(2)从a棒开始下落到最终稳定的过程中,a棒上产生的内能?

(3)当a、b棒运动最终稳定时,a、b棒间距?

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【题目】两个共点力的合力大小为6N,已知其中一个分力的大小为4N,则另一个分力的大小可能为(

A. 12N B. 8N

C. 1N D. 0N

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【题目】如图所示的直线是真空中某电场的一条电场线,AB是这条直线上的两点,一电子以速度经过A点向B点运动,经过一段时间,电子以速度νB经过B点,且νAνB方向相反,则( )

A. A点的场强一定大于B点的场强

B. A点的电势一定低于B点的电势

C. 电子在A点的动能一定小于它在B点的动能

D. 电子在A点的电势能一定小于它在B点的电势能

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【题目】(单选)冰壶运动深受观众喜爱,图120142月第22届索契冬奥会上中国队员投掷冰壶的镜头.在某次投掷中,冰壶甲运动一段时间后与对方静止的冰壶乙发生正碰,如图2.若两冰壶质量相等,则碰后两冰壶最终停止的位置,可能是图中的哪幅图( )

A.

B.

C.

D.

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