【题目】氘核和氚核可发生热核聚变而释放巨大的能量,该反应方程为出,式中x是某种粒子。已知:、、和粒子x的质量分别为2.0141u、3.0161u、4.0026u和1.0087u;1u=931.5MeV/c2,c是真空中的光速.由上述反应方程和数据可知( )
A. 粒子x是
B. 该反应中的质量亏损为0.0189u
C. 该反应释放出的能量约为17.6MevV
D. 该反应中释放的能量全部转化为粒子x的动能
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【题目】(18分)环保汽车将为2008年奥运会场馆服务。某辆以蓄电池为驱动能源的环保汽车,总质量。当它在水平路面上以v=36km/h的速度匀速行驶时,驱动电机的输入电流I=50A,电压U=300V。在此行驶状态下
(1)求驱动电机的输入功率;
(2)若驱动电机能够将输入功率的90%转化为用于牵引汽车前进的机械功率P机,求汽车所受阻力与车重的比值(g取10m/s2);
(3)设想改用太阳能电池给该车供电,其他条件不变,求所需的太阳能电池板的最小面积。结合计算结果,简述你对该设想的思考。
已知太阳辐射的总功率,太阳到地球的距离,太阳光传播到达地面的过程中大约有30%的能量损耗,该车所用太阳能电池的能量转化效率约为15%。
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【题目】质量m=2kg的物块自斜面底端A以初速度v0=10m/s沿足够长的固定斜面向上滑行,经时间t=1s速度减为零.已知斜面的倾角θ=37°,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.试求:
(1)物块上滑过程中加速度的大小;
(2)物块上滑过程中克服摩擦力做的功;
(3)物块回到底端A时的动能.
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【题目】如图所示,有一矩形线圈的面积为S,匝数为N,电阻不计,绕OO′轴在水平方向的磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度ω做匀速转动,从图示位置开始计时。矩形线圈通过铜滑环接理想变压器的原线圈,副线圈接固定电阻R0和滑动变阻器R,下列判断正确的是
A. 矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωcos ωt
B. 矩形线圈从图示位置经过时间内,通过电流表A1的电荷量为0
C. 当滑动变阻器的滑片向上滑动过程中,电流表A1和A2示数都变小
D. 当滑动变阻器的滑片向上滑动过程中,电压表V1示数不变,V2和V3的示数都变小
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【题目】如图甲分子固定在坐标原点 O,乙分子位于 x 轴上,甲分子对乙分子的作用 力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0 为斥力,F<0 为引力,a、b、c、 d 为 x 轴上四个特定的位置,现把乙分子从 a 处由静止释放,则( )
A. 乙分子从 a 到 b 做加速运动, 由 b 到 c 做减速运动
B. 乙分子由 a 到 c 做加速运动, 到达 c 时速度最大
C. 乙分子由 a 到 b 的过程中, 两分子间的分子势能一直减少
D. 乙分子由 b 到 d 的过程中,两分子间的分子势能一直增加
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【题目】如图所示,一条不可伸长的轻绳长为R,一端悬于天花板上的O点,另一端系一质量为m的小球(可视为质点)。光滑水平面上有一质量为M的平板车 ,在其左端放有一个质量也为m的物块(可视为质点),物块处在悬点O的正下方,系统静止。现将小球拉至悬线与竖直方向成60°角时由静止释放,当小球到达最低点时刚好与物块发生弹性正碰。之后物块在平板车上运动,当它离开平板车时速度大小是平板车的两倍,物块与平板车之间的动摩擦因数为μ,M∶m=4∶1,重力加速度为g。求:
(1)小球与物块正碰后,物块的速度为多大?
(2)平板车的长度为多少?
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【题目】如图所示,AB为一轻质杠杆,O为支点,在O点两侧分别悬挂体积相等的实心铜球和实心铁球,杠杆在水平位置平衡。若将两球分别远离O点向外移动相同的距离(未脱离杠杆),则
A. 铜球一端下降
B. 铁球一端下降
C. 杠杆仍能保持平衡
D. 移动的距离未知,故无法判断哪端下降
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【题目】如图所示,在光滑平直轨道上P点静止放置一个质量为2m的物体A,现有一颗质量为m的子弹以的水平速度射入物体A并和物体A一起运动,并与前方静止物体B发生弹性正碰机械能不损失后返回,速率大小为,求:
子弹与物体A碰撞过程中损失的机械能;
物体的质量.
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【题目】下图是1970年英国发行的D系列1英镑纸币上的图 案。牛顿身后是一根开花的苹果树枝,身边的桌上是他手制的第一架反射式望远镜。纸币背面左半部分的 主要图案,是各种椭圆形的天体运行轨道。纸币上纪念牛顿的贡献除反射式望远镜外还有( )
A.机械运动三大定律B.万有引力定律
C.微积分D.发现冥王星
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