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【题目】下列说法正确的是(  )

A.采用物理或化学方法可以有效地改变放射性元素的半衰期

B.由玻尔理论知道氢原子从激发态跃迁到基态时会放出光子

C.原子核的结合能越大,原子核就越稳定

D.原子核所含核子单独存在时的总质量小于该原子核的质量

【答案】B

【解析】

A.元素的半衰期是由元素本身决定的与外部环境无关,A错误;

B.由玻尔理论知道氢原子从激发态跃迁到基态时会放出光子,B正确;

C.比结合能越大,原子核越稳定,C错误;

D.由于核子在组成原子核的过程中会释放能量,结合爱因斯坦质能方程可知原子核所含核子单独存在时的总质量大于该原子核的质量,D错误。

故选B

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两平行金属导轨轨道MNMN间距为L,其中MOMO段与金属杆间的动摩擦因数μ=0.4ONON段光滑且足够长,两轨道的交接处由很小的圆弧平滑连接,导轨电阻不计,左侧接一阻值为R的电阻和电流传感器,轨道平面与水平面的夹角分别为α=53°β=37°.区域PQPQ内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁场宽度为dPP的高度为h2=0.3m.现开启电流传感器,同时让质量为m电阻为r的金属杆ab自高h1=1.5m处由静止释放,金属杆与导轨垂直且保持接触良好,电流传感器测得初始一段时间内的I﹣t(电流与时间关系)图象如图乙所示(图中I0为已知).求:

1)金属杆第一次进入磁场区域时的速度大小v1(重力加速度为g10m/s2);

2)金属杆第一次离开磁场到第二次离开磁场区域时的时间间隔t的大小(此后重力加速度取g);

3)电阻Rt1﹣t3时间内产生的总热能QR(用v1和其他已知条件表示);

4)定性画出t4时刻以后可以出现电流的、且金属杆又回到OO的这段时间内可能的I﹣t关系图象.

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【题目】在做探究求合力的方法实验时,实验桌上已有的器材如图所示,为完成该实验,还需要向老师领取的器材是( )

A. 一根橡皮筋 B. 两个钩码 C. 两把弹簧秤 D. 两根弹簧

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【题目】如图,空间中存在一匀强磁场区域,磁场方向与竖直面(纸面)垂直,磁场的上、下边界(虚线)均为水平面;纸面内磁场上方有一个正方形导线框abcd,其上、下两边均为磁场边界平行,边长小于磁场上、下边界的间距.若线框自由下落,从ab边进入磁场时开始,直至ab边到达磁场下边界为止,线框下落的速度大小可能(   )

A. 始终减小 B. 始终不变 C. 始终增加 D. 先减小后增加

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【题目】利用如图1实验装置探究重锤下落过程中重力势能与动能的转化问题.

2为一条符合实验要求的纸带,O点为打点计时器打下的第一点.分别测出若干连续点ABC… O点之间的距离h1h2h3.已知打点计时器的打点周期为T,重锤质量为m,重力加速度为g,可得重锤下落到B点时的速度大小为______

取打下O点时重锤的重力势能为零,计算出该重锤下落不同高度h时所对应的动能Ek和重力势能Ep.建立坐标系,横轴表示h,纵轴表示EkEp,根据以上数据在图3中绘出图线Ⅰ和图线Ⅱ.已求得图线Ⅰ斜率的绝对值k1=2.94J/m,请计算图线Ⅱ的斜率k2=______J/m(保留3位有效数字).重锤和纸带在下落过程中所受平均阻力与重锤所受重力的比值为________(用k1k2表示).

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【题目】质量为m的人造地球卫星在圆轨道上,它到地面的距离等于地球半径R,地面上的重力加速度为g,则( )

A. 卫星运行的线速度为

B. 卫星运行的角速度为

C. 卫星运行的周期为

D. 卫星的加速度为g

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A. 线速度大小之比为3:3:2

B. 角速度之比为3:3:2

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B. 坐标原点处的电势为1V

C. 电子在点的电势能比在b点的低7eV

D. 电子从b点运动到c点,电场力做功为9eV

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【题目】某型号的舰载飞机在航空母舰的跑道上加速时,发动机产生的最大加速度为5m/s2,所需的起飞速度为50m/s,跑道长100m

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