【题目】关于下列四幅图说法正确的是( )
A. 图①中的放射性同位素应选择衰变时放出α粒子的同位素
B. 图②中的镉棒的作用是使核反应中的快中子减速
C. 图③中的光子碰撞电子后,其波长将变大
D. 图④中的电子的动量越大,衍射现象越明显
【答案】C
【解析】
A、射线穿透力弱,一张薄纸就可挡住,射线穿透力较强,可穿过几mm厚铝板,射线穿透力最强,可穿过几cm铅板,所以图①中的放射性同位素应选择衰变时放出射线的同位素,故A错误。
B、镉棒不能释放中子,也不能使中子减速,对铀核裂变也没有阻碍作用,而是利用对中子吸收能力强的特点,控制中子数量的多少而控制核反应速度,故B错误。
C、光子碰撞电子后,根据能量守恒,电子获得了能量,则光子能量减少,光子能量为E=h,h是常量,所以光的频率变小,光速c不变,光子的波长=,频率变小,则波长变长,故C正确。
D、根据德布罗意波的波长=知,电子的动量越大,其波长就越短,衍射现象就越不明显,故D错误。
故选:C
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【题目】我们平常所用的修正带,内部是通过两个齿轮的相互咬合进行工作的,其原理简化为如图所示,若小齿轮匀速转动,位于齿轮边缘上A、B两点以及大齿轮内部的C点,下列说法正确的是:( )
A. A和B的角速度相等B. A的向心加速度不变
C. B和C的线速度大小相等D. A的角速度大于C的角速度
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【题目】如图所示,将小球从空中的A点以速度v0水平向右抛出,不计空气阻力,小球刚好擦过竖直挡板落在地面上的B点.若使小球仍刚好擦过竖直挡板且落在地面上的B点右侧,下列方法可行的是
A. 在A点正上方某位置将小球以小于v0的速度水平抛出
B. 在A点正上方某位置将小球以大于v0的速度水平抛出
C. 在A点将小球以大于v0的速度水平抛出
D. 在A点将小球以小于v0的速度水平抛出
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【题目】在用重锤下落来验证机械能守恒时,某同学按照正确的操作选的纸带如图所示。其中O是起始点,A、B、C、D、E是打点计时器连续打下的5个点,打点频率为50 Hz,该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C、D、E各点的距离,并记录在图中(单位:cm)
(1)这五个数据中不符合读数要求的是________(选填“A”“B”“C”“D”或“E”)点读数。
(2)该同学用重锤在OC段的运动来验证机械能守恒,OC距离用h来表示,他用vC=计算与C点对应的重锤的瞬时速度,得到动能的增加量,这种做法___________(选填“对”或“不对”)。
(3)若O点到某计数点的距离用h表示,重力加速度为g,该点对应重锤的瞬时速度为v,则实验中要验证的等式为_________。
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【题目】质量为m的带正电小球A悬挂在绝缘细线上,且处在场强为E的匀强电场中,当小球A静止时,细线与竖直方向成30°角,已知此电场方向恰使小球受到的电场力最小,则小球所带的电量应为 ( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,在绝缘的光滑水平面上固定着等质量的三个带电小球(可视为质点),A、B、C三小球排成一条直线,若只释放A球,则释放A球的瞬间它的加速度为1 m/s2,方向向左.若只释放C球,则C的瞬间加速度为2 m/s2,方向向右.现同时释放三球,则释放瞬间B球的加速度大小为_______m/s2,方向_______.
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【题目】如图所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动。监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图所示。取g=10m/s2,则( )
A. 第1s内推力做功为1J
B. 第1.5s时推力F的功率为3W
C. 第2s内物体克服摩擦力做的功W=2.0J
D. 第2s内推力F做功的平均功率为3.0W
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【题目】如图所示,绝缘轻杆两端固定带电小球A和B,轻杆处于水平向右的匀强电场,不考虑两球之间的相互作用。初始时轻杆与电场线垂直(如图中实线位置),将杆向右平移的同时顺时针转过90°(如图中虚线位置),发现A、B两球电势能之和不变。根据图中给出的位置关系,可判断下列说法中正确的是 ( )
A. A球一定带正电荷,B球一定带负电荷
B. A、B两球带电量的绝对值之比qA∶qB=1∶2
C. A球电势能一定增加
D. 电场力对A球和B球都不做功
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【题目】为提高冰球运动员的加速能力,教练员在冰面上与起跑线距离s0和s1(s1<s0)处分别设置一个挡板和一面小旗,如图所示.训练时,让运动员和冰球都位于起跑线上,教练员将冰球以速度v0击出,使冰球在冰面上沿垂直于起跑线的方向滑向挡板:冰球被击出的同时,运动员垂直于起跑线从静止出发滑向小旗.训练要求当冰球到达挡板时,运动员至少到达小旗处.假定运动员在滑行过程中做匀加速运动,冰球到达挡板时的速度为v1.重力加速度为g.求
(1)冰球与冰面之间的动摩擦因数;
(2)满足训练要求的运动员的最小加速度.
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