【题目】PET(正电子发射型计算机断层显像)的基本原理是:将放射性同位素注入人体,参与人体的代谢过程。在人体内衰变放出正电子,与人体内负电子相遇而湮灭转化为一对光子,被探测器探测到,经计算机处理后产生清晰的图象。根据PET原理,下列说法正确的是( )
A. 衰变的方程式为
B. 将放射性同位素注入人体, 的主要用途作为示踪原子
C. 一对正负电子湮灭后也可能只生成一个光子
D. PET中所选的放射性同位素的半衰期应较长
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【题目】1907年起,美国物理学家密里根开始以精湛的技术测量光电效应中几个重要的物理量,检验爱因斯坦光电效应方程的正确性。按照密里根的方法进行实验时得到了某金属的UC和ν的几组数据,并作出了如图所示的图线,电子的电量为e=1.6×10-19C,则由图线可知
A. 该金属的截止频率约为4.27×1014Hz
B. 该金属的逸出功约为0.48eV
C. 可以求得普朗克常量h约为6.3×10-34J·S
D. 若用波长为500nm的紫光照射该金属,能使该金属发生光电效应
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【题目】如图所示,是某同学绘制的沿直线运动的物体的加速度a、速度v、位移s随时间变化的图像,若该物体在t=0时刻的速度为零,则A、B、C、D四个选项中表示该物体沿单一方向运动的图像是( )
A. A B. B C. C D. D
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【题目】如图所示,在xOy坐标系中,坐标原点O处有一点状的放射源,它向xOy平面内的x轴上方各个方向发射α粒子,α粒子的速度大小均为v0 , 在0<y<d的区域内分布有指向y轴正方向的匀强电场,场强大小为E= ,其中q与m分别为α粒子的电量和质量;在d<y<2d的区域内分布有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,mn为电场和磁场的边界.ab为一块很大的平面感光板垂直于xOy平面且平行于x轴,放置于y=2d处,如图所示.观察发现此时恰好无粒子打到ab板上(不考虑粒子的重力及粒子间的相互作用),求:
(1)α粒子通过电场和磁场边界mn时的速度大小及距y轴的最大距离;
(2)磁感应强度B的大小.
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【题目】如图是甲、乙两物体在同一直线上运动时的s-t图像,由图像可知:
A. 乙开始运动时,甲物体已经运动了10s
B. 在0~10 s这段时间内,两物体间的距离逐渐增大
C. 在10~25 s这段时间内,两物体间的距离逐渐增大
D. 两物体在10 s时相距最远,在25 s时相遇
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【题目】关于两个共点力F1,F2的夹角为θ,它们的合力为F,下面有关说法正确的是( )
A.若F1和F2大小不变,θ角变大,合力就越小
B.若F1,F2大小分别为4N,7N,它们合力可以为12N
C.若把F进行分解可以有多组分力,但每组只能有两个分力
D.质点除了受F1,F2作用,还受到F的作用
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【题目】请阅读下列材料,回答第(1)~(4)小题.
2016年,中国空间站建设捷报频传.
9月15日在酒泉卫星发射中心成功发射“天宫二号”空间实验室,天宫二号发射后,成功进入高度约380公里的轨道运行,在神舟十一号载人飞船发射前,天宫二号将调整轨道至高度393公里的对接轨道,做好与神舟十一号载人飞船交会对接的准备.
10月17日,搭载着航天员景海鹏、陈冬的神舟十一号载人飞船成功发射,并完成与天宫二号的自动交会对接,形成组合体,航天员进驻天宫二号,组合体在轨飞行33天,期间,2名航天员按计划开展了一系列科学实验.11月17日,神舟十一号飞船与“天宫二号”空间实验室成功实施分离,航天员景海鹏、陈冬踏上返回之旅.
11月8日,神舟十一号返回舱顺利着陆.
(1)下列各种情况中,可将神州十一号飞船视为质点的是.
A.调整神州十一号飞船的飞行姿势
B.研究神州十一号飞船绕地球的运行轨道
C.研究神州十一号飞船与天宫二号对接的过程
D.观察宇航员在飞船内的实验活动
(2)组合体在轨飞行期间,2名航天员在天宫二号内工作和生活,该过程中航天员( )
A.一直处于失重状态
B.一直处于超重状态
C.不受重力作用
D.处于失重还是超重状态由航天员工作状态决定
(3)如图所示是“神舟十一号”航天飞船返回舱返回地面的示意图,假如其过程可简化为:打开降落伞后,整个装置匀速下降,为确保安全着陆,点燃返回舱的缓冲火箭,返回舱做减速直线运动,则能反映其运动过程的v﹣t图象是( )
A.
B.
C.
D.
(4)“天宫二号”在高度为393公里的对接轨道运行与在高度约380公里的轨道运行相比,变大的物理量是( )
A.向心加速度
B.周期
C.角速度
D.线速度
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【题目】如图所示,在水平面上固定有相互垂直的挡板,质量均为的两个小球和(均可视为质点)通过铰链用刚性轻杆连接,分别停靠在两挡板上,到点的距离为。现用沿方向的恒力作用于上,由静止开始沿挡板运动,沿挡板运动,不计一切摩擦,则下列说法正确的是( )
A. 碰到前,杆对一直做正功
B. 碰到前,当的速度最大时,球的加速度为
C. 碰到时的速度大小为
D. 碰到前,的加速度方向始终沿方向
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