【题目】本题中用大写字母代表原子核,E经衰变成为F,再经β衰变成为G,再经衰变成为H。P经β衰变成为Q,再经β衰变成为R,再经α衰变成为S。上述系列衰变可记为下面两式:
已知P和F是同位素,则( )
A.Q和G是同位素,R和H是同位素B.R和G是同位素,S和H是同位素
C.R和E是同位素,S和F是同位素D.Q和E是同位素,R和F是同位素
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【题目】如图,铁质齿轮P可绕其水平轴O转动,其右端有一带线圈的条形磁铁,G是一个电流计,当P转动,铁齿靠近磁铁时铁齿被磁化,通过线圈的磁通量_____,线圈中就会产生感应电流。当P从图示位置开始转到下一个铁齿正对磁铁的过程中,通过G的感应电流的方向是______。
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【题目】如图所示为某场足球比赛中运动员罚点球时的情景,运动员将静止在草坪上的足球以35m/s的速度踢出,守门员准确地判断来球方向,并将以25m/s的速度飞来的足球以10m/s的速度沿原路挡出。已知守门员的双手与足球的作用时间约为0.1s,受到足球的平均作用力大小约为150N,不考虑运动员和守门员触球瞬间足球重力的作用,则罚点球时运动员的脚对足球作用力的冲量大小约为( )
A.12N·s
B.13.5N·s
C.15N·s
D.16.6N·s
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【题目】回旋加速器D形盒中央为质子流,D形盒的交流电压为U=2×104V,静止质子经电场加速后,进入D形盒,其最大轨道半径R=1m,磁场的磁感应强度B=0.5T,质子的质量为1.67×10-27kg,电量为1.6×10-19C,问:
(1)质子最初进入D形盒的动能多大?
(2)质子经回旋加速器最后得到的动能多大?
(3)交流电源的频率是多少?
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【题目】如图所示,光滑的平行金属导轨MN、PQ倾斜固定放置,导轨间距为1m,导轨所在平面的倾角为θ=30°,导轨上端并联接入阻值均为4Ω的定值电阻R1、R2,整个装置处在方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B0=2T。闭合开关S,将质量为m=1kg的金属棒ab垂直放在导轨上由静止释放。已知金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,且导轨足够长,重力加速度g取10m/s2,不计导轨和金属棒的电阻,求:
(1)当金属棒加速度为3m/s2时,回路中的电功率为多大;
(2)某时刻,金属棒运动的速度达到最大,此时金属棒离电阻R2的距离为x0=1m,这时断开开关S,为使回路中的感应电流为零,从此时开始,匀强磁场的磁感应强度B随时间t如何变化,写出相关的表达式。
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【题目】如图所示,这是一个研究光电效应的电路图,下列叙述中正确的是( )
A.保持光照条件不变,滑片P向右滑动的过程中,电流表示数将一直增大
B.只调换电源的极性,移动滑片P,当电流表示数为零时,电压表示数为遏止电压Uc的数值
C.阴极K需要预热,光束照射后需要一定的时间才会有光电流
D.不改变光束颜色和电路,增大入射光束强度,电流表示数会增大
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【题目】如图甲、乙所示,将一块平板玻璃ABCD放置在另一平板玻璃之上,在CD下夹入两张纸片,当光竖直向下射入后,从上往下看,下列说法正确的是( )
A.观察到的条纹如图丙所示
B.干涉条纹由空气薄膜上下两个表面反射的光线叠加而成
C.抽去一张纸片,干涉条纹变密
D.更换波长较长的光,重新观察,干涉条纹变密
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【题目】如图所示,有一束单色光入射到极限频率为的金属板K上,具有最大初动能的某出射电子,沿垂直于平行板电容器极板的方向,从左侧极板上的小孔入射到两极板间的匀强电场后,到达右侧极板时速度刚好为零。已知电容器的电容为,带电量为,极板间距为,普朗克常量为,电子电量的绝对值为,不计电子的重力。关于电容器右侧极板的带电情况和入射光的频率,以下判断正确的是( )
A.带正电,B.带正电,
C.带负电,D.带负电,
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【题目】某同学在“探究电磁感应的产生条件”的实验中,设计了如图所示的装置.线圈A通过电流表甲、高阻值的电阻Rˊ、变阻器R和开关连接到干电池上,线圈B的两端接到另一个电流表乙上,两个电流表相同,零刻度居中.闭合开关后,当滑动变阻器R的滑片P不动时,甲、乙两个电流表指针的不同的位置如图所示.
(1)当滑片P较快地向左滑动时,甲表指针的偏转方向是________,乙表指针的偏转方向是________.(填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”)
(2)断开开关,待电路稳定后再迅速闭合开关,乙表的偏转情况是________(填“向左偏”、“向右偏”或“不偏转”)
(3)从上述实验可以初步得出结论:________.
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