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【题目】下列说法正确的是(  )

A. 在核反应中,质量数守恒,电荷数守恒

B. 汤姆孙在研究阴极射线时发现了电子,并准确测出了电子的电荷量

C. 天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构

D. 卢瑟福的原子核式结构模型认为核外电子运行的轨道半径是量子化的

【答案】AC

【解析】

A.根据核反应的特点可知,在核反应的过程中质量数与电荷数都守恒;故A正确;

B.汤姆孙在研究阴极射线时发现了电子,密立根准确测出了电子的电荷量。故B错误;

C.天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构。故C正确;

D.卢瑟福的原子核式结构模型认为核外电子运行的轨道半径是连续的,玻尔的原子模型认为核外电子运行的轨道半径量子化的。故D错误.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】轻绳一端通过光滑的定滑轮与物块P连接,另一端与套在光滑竖直杆上的圆环Q连接,Q从静止释放后,上升一定距离到达与定滑轮等高处,在此过程中(   )

A. 物块P的机械能减小

B. 当Q上升到与滑轮等高时,它的机械能最大

C. 任意时刻P、Q两物体的速度大小都满足vP<vQ

D. 任意时刻Q受到的拉力大小与P的重力大小相等

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【题目】如图所示,将小球从空中的A点以速度v水平向右抛出,不计空气阻力,小球刚好擦过竖直档板落在地面上的B点。若使小球的落地点位于挡板和B点之间,下列方法可行的是

A在A点将小球以小于v的速度水平抛出

B在A点将小球以大于v的速度水平抛出

C在A点正下方某位置将小球以小于v的速度水平抛出

D在A点正上方某位置将小球以小于v的速度水平抛出

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示水平光滑长杆上套有一个质量为mA的小物块A细线跨过O点的轻小光滑轮一端连接A另一端悬挂一个质量为mB的小物块BC为O点正下方杆上的一点滑轮到杆的距离OC=h.开始时A位于P点PO与水平方向的夹角为30°.现将A、B同时由静止释放则下列分析正确的是(  )

A. 物块B从释放点到最低点的过程中物块A的动能不断增大

B. 物块A由P点出发到第一次到达C点的过程中物块B的机械能先增大后减小

C. PO与水平方向的夹角为45°物块A、B速度大小关系是vAvB

D. 物块A在运动过程中的最大速度为

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【题目】如图是验证机械能守恒定律的实验.小圆柱由一根不可伸长的轻绳拴住,轻绳另一端固定.将轻绳拉至水平后由静止释放.在最低点附近放置一组光电门,测出小圆柱运动到最低点的挡光时间△t,再用游标卡尺测出小圆柱的直径d,如图所示,重力加速度为g.则

1)小圆柱的直径d=______cm

2)测出悬点到圆柱重心的距离,若等式_____成立,说明小圆柱下摆过程机械能守恒;

3)若在悬点O安装一个拉力传感器,测出绳子上的拉力F,则验证小圆柱作圆周运动在最低点向心力的公式还需要测量的物理量是______(用文字和字母表示),若等式F=___________成立,则可验证小圆柱作圆周运动在最低点向心力的公式.

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【题目】如图所示,在光滑的水平面上有一长为L的木板B,其右侧边缘放有小滑块C,与木板B完全相同的木板A以一定的速度向左运动,与木板B发生正碰,碰后两者粘在一起并继续向左运动,最终滑块C刚好没有从木板A上掉下.已知木板AB和滑块C的质量均为mCAB之间的动摩擦因数均为μ.求:

(1)木板AB碰前的速度v0

(2)整个过程中木板B对木板A的冲量I.

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【题目】如图所示,在A、B两处分别固定A、B两枚钉子,A、B之间的距离为,A、B连线与水平方向的夹角为θ。A处的钉子系一根长为l的细线,细线的另一端系一个质量为m小球,将细线拉直,让小球的初始位置与A点处于同一高度,小球由静止释放,细线与钉子B接触后,小球继续下降B点为参考平面,重力加速度为g,当小球运动到B点正下方的Q点时,下列说法正确的是( )

A. 小球的速率为 B. 小球对绳子的拉力为3mg

C. 重力对小球的功率为0 D. 小球的动能为

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【题目】小明用台秤研究人在升降电梯中的超重与失重现象。他在地面上用台秤称得其体重为500 N,再将台秤移至电梯内称其体重,电梯从t=0时由静止开始运动到t=11 s时停止,得到台秤的示数F随时间t变化的图象如图所示,取g=10 m/s2。求:

(1)小明在0~2 s内的加速度大小a1,并判断在这段时间内小明处于超重还是失重状态;

(2)10~11 s内,台秤的示数F3

(3)小明运动的总位移x

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【题目】下列说法中正确的是

A. 分子间的距离增大时,引力和斥力都增大

B. 分子间的距离增大时,分子势能一定增大

C. 由于能量的耗散,虽然能量总量不会减少,但仍需节约能源

D. 液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的

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