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下列说法正确的是(     )

A. 汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内

B. 半衰期是是原子核有半数发生衰变所需的时间

C.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强

D. 铀核()衰变为铅核()的过程中,要经过8次α衰变和6次β衰变

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如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由B变化到C。已知状态A的温度为250K。

①求气体在状态C的温度;

②由状态B变化到状态C的过程中,气体是吸热还是放热?简要说明理由。

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伽利略用两个对接的斜面,一个斜面固定,让小球从固定斜面上滚下,又滚上另一个倾角可以改变的斜面,斜面倾角逐渐改变至零,如图所示.伽利略设计这个实验的目的是为了说明

A.如果没有摩擦,小球将运动到与释放时相同的高度

B.如果没有摩擦,物体运动时机械能守恒

C.维持物体做匀速直线运动并不需要力

D.如果物体不受到力,就不会运动

 


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如图(a)所示,小球的初速度为v0,沿光滑斜面上滑,能上滑的最大高度为h,在图(b)中,四个物体的初速度均为v0。在A图中,小球沿一光滑内轨向上运动,内轨半径大于h;在B图中,小球沿一光滑内轨向上运动,内轨半径小于h;在图C中,小球沿一光滑内轨向上运动,内轨直径等于h;在D图中,小球固定在轻杆的下端,轻杆的长度为h的一半,小球随轻杆绕O点无摩擦向上转动.则小球上升的高度能达到h的有

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如图甲所示,直角坐标系中直线AB与横轴x夹角∠BAO=30°,AO长为a。假设在点A处有一放射源可沿∠BAO所夹范围内的各个方向放射出质量为m、速度大小均为、带电量为e的电子,电子重力忽略不计。在三角形ABO内有垂直纸面向里的匀强磁场,当电子从顶点A沿AB方向射入磁场时,电子恰好从O点射出。试求:

(1)从顶点A沿AB方向射入的电子在磁场中的运动时间t;

(2)速度大小为的电子从顶点A沿AB方向射入磁场(其它条件不变),求从磁场射出的位置坐标。

(3)磁场大小、方向保持不变,改变匀强磁场分布区域,使磁场存在于三角形ABO内的左侧,要使放射出的速度大小为电子穿过磁场后都垂直穿过y轴后向右运动,试求匀强磁场区域分布的最小面积S。(用阴影表示最小面积)

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如图所示,长为L的轻杆一端固定一质量为的小球,另一端安装有固定的转动轴O,杆可在竖直平面内绕轴O无摩擦地转动。若在最低点P处给小球一沿切线方向的初速度,其中为重力加速度,不计空气阻力,则(   )

A.小球不可能到达圆周轨道的最高点Q

B.小球能到达最高点Q,但小球在Q点不受轻杆的弹力

C.小球能到达最高点Q,且小球在Q点受到轻杆向上的弹力

D.小球能到达最高点Q,且小球在Q点受到轻杆向下的弹力

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平面直角坐标系中,第1象限存在沿轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度垂直于轴射入电场,经轴上的N点与轴正方向成60º角射入磁场,最后从轴负半轴上的P点与轴正方向成60º角射出磁场,如图所示。不计粒子重力,求:

(1)粒子在磁场中运动的轨道半径R;

(2)粒子从M点运动到P点的总时间

(3)匀强电场的场强大小E。

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等腰直角三角形OPQ区域内存在匀强磁场。另有一等腰直角三角形导线框ABC以恒定的速度沿如图所示方向穿过磁场, C刚出磁场时,AB边已全部在磁场内,关于线框中的感应电流,以下说法中正确的是(      )

A.开始进入磁场时感应电流沿顺时针方向

B.开始穿出磁场时感应电流沿顺时针方向

C.AC边刚进入磁场时感应电流最大

  D.AB边即将出磁场时感应电流最大

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某同学要测量一个额定功率为1 W、阻值约为5 Ω的导体的电阻率。实验室中现有如下实验器材:蓄电池E(电动势约为12 V,内阻不计)、开关、导线若干外,还有

A.电流表A1(量程0~0.6 A,内阻约为0.2 Ω)

B.电流表A2(量程0~3 A,内阻约为0.05 Ω)

C.电压表V1(量程0~3 V,内阻约为3 kΩ)

D.电压表V2(量程0~15 V,内阻约为15 kΩ)

E.滑动变阻器R1(0~500 Ω)

F.滑动变阻器R2(0~10 Ω)

(1)用游标卡尺测量导体的直径,其读数d=_____    ___ cm。

(2)电流表应选______、电压表应选_______、滑动变阻器应选_______。(填器材前的字母序号).

(3) 为了较准确的测量导体的阻值,要求电压从零开始调节,多测几组数据,画出U-I图象,从而求出导体的阻值.在方框内画出该实验的电路图.

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