已知质子、中子、氘核质量分别是m1、m2、m3,光速为c。则质子和中子结合成氘核的过程中
A.吸收的能量为(m1+m2+m3)c2 B.吸收的能量为(m1+m2-m3)c2
C.释放的能量为(m1+m2+m3)c2 D.释放的能量为(m1+m2-m3)c2
科目:高中物理 来源: 题型:
如图9所示,质量为m,电荷量为+q的带电粒子,以不同的初速度两次从O点垂直于磁感线和磁场边界向上射入匀强磁场,在洛伦兹力作用下分别从M、N两点射出磁场,测得OM∶ON=3∶4,则下列说法中错误的是
( ).
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图9
A.两次带电粒子在磁场中经历的时间之比为3∶4
B.两次带电粒子在磁场中运动的路程长度之比为3∶4
C.两次带电粒子在磁场中所受的洛伦兹力大小之比为3∶4
D.两次带电粒子在磁场中所受的洛伦兹力大小之比为4∶3
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科目:高中物理 来源: 题型:
高空“蹦极”是勇敢者的游戏。蹦极运动员将弹性长绳(质量忽略不计)的一端系在双脚上,另一端固定在高处的跳台上,运动员无初速地从跳台上落下。若不计空气阻力,则
A.弹性绳开始伸直时,运动员的速度最大
B.从弹性绳开始伸直到最低点的过程中,运动员的重力势能与弹性绳的弹性势能之和不断增大
C.整个下落过程中,重力对运动员的冲量与弹性绳弹力对运动员的冲量相同
D.整个下落过程中,重力对运动员所做的功等于运动员克服弹性绳弹力所做的功
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L.一个质量为m、边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行.t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置I),导线框的速度为v0.经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),导线框的速度刚好为零.此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置I(不计空气阻力),则
A.上升过程中,导线框的加速度逐渐减小
B.上升过程克服重力做功的平均功率小于下降过程重力的平均功率
C.上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量的多
D.上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等
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)如图所示,实线与虚线分别表示振幅(A)、频率均相同的两列波的波峰和波谷。此刻,M是波峰与波峰相遇点,下列说法中正确的是
A.该时刻质点O正处于平衡位置
B.P、N两质点始终处在平衡位置
C.随着时间的推移,质点M将向O点处移动
D.从该时刻起,经过四分之一周期,质点M到达平衡位置,此时位移为零、
E.OM连线中点是振动加强的点,其振幅为2A
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如图,虚线框内为改装好的电表,M、N为新电表的接线柱,其中灵敏电流计G的满偏电流为200μA,已测得它的内阻为495.0Ω。图中电阻箱读数为5.0Ω。现将MN接入某电路,发现灵敏电流计G刚好满偏,则根据以上数据计算可知
A.M、N两端的电压为1mV
B.M、N两端的电压为100mV
C.流过M、N的电流为2μA
D.流过M、N的电流为20mA
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以下说法正确的是
A.分子间距离增大时,分子势能一定增大
B.分子间距离减小时,分子引力减小,分子斥力增大
C.气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁频繁碰撞而产生的
D.当气体膨胀时,气体分子势能减小,因而气体的内能减少
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如图所示,质量相同的甲、乙两人乘坐两部构造不同、倾角相同的电梯去商场,他们均相对于电梯静止,则下列说法正确的是( )
A.若两电梯匀速上升,则甲、乙两人均没有受到摩擦力
B.若两电梯匀速上升,则只有甲受到的重力和支持力是一对平衡力
C.若两电梯匀加速上升,则两人均受到沿速度方向的摩擦力
D.无论两电梯加速或匀速上升,甲受到电梯的支持力均比乙受到电梯的支持力较大
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图1所示的游标卡尺主尺的最小分度是
,副尺上有20分度(精度为0.05
)。b1b2是它的外测脚,可以它用来测量圆管的 (填“外径”或“内径”)。用窄片
测量一个工件槽深时,游标附近放大图如图2,则此工件的槽深为
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