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【题目】精确的研究表明,不同的原子核,其核子的平均质量(原子核的质量除以核子数) 与原子序数Z有如图所示的关系。根据该图所提供的信息及原子核的聚变、裂变有关知识,下列说法正确的是
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A. 从图中可以看出,铁Fe原子核中核子的平均质量最大
B. 原子序数较大的重核A分裂成原子序数小一些的核B和C,质量会增加
C. 原子序数很小的轻核D和E结合成一个原子序数大些的F核,能释放核能
D. 原子序数较大的重核裂成原子序数小一些的核B和C,需要吸收能量
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【题目】某同学用如图所示的装置探究质量一定时物体的加速度a与所受合力F的关系。
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(1)该同学用砂和砂桶的重力表示小车受到的合外力F,为了减少这种做法带来的实验误差,采取下列两项措施:
①用木块将长木板无滑轮的一端垫高来平衡摩擦力。不悬挂砂桶,给小车一初速度,若发现小车通过光电门1的遮光时间小于通过光电门2的时间,则应将木块向_____(“左”或“右”)移动;
②在改变砂子质量时需确保砂和砂桶的质量______小车的质量。
A.略小于 B.远小于 C.略大于 D.远大于
(2)某次实验中,该同学在砂和砂桶的质量不变的情况下,多次改变小车静止释放点到光电门2的距离x,记录小车通过光电门2的时间t,利用所测数据做出
-x图象,求得其斜率为k,已知遮光片宽度为d,则小车的加速度为_______。
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【题目】如图,高为H的汽缸由导热材料制成,面积为S的轻活塞将汽缸分成容积相等的上下两部分。汽缸下部通过细管与装有某种液体的开口容器相连,细管上有一个关闭的阀门K。己知容器的横截面积为
,液体的高度为2H,密度为ρ,外界大气压强恒为p0。现将K打开,经过足够长的时间后,活塞向上移动了
并稳定。活塞与汽缸之间无摩擦,整个过程不漏气,外界温度保持不变,重力加速度大小为g。求:
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①活塞稳定后,流入汽缸的液体在汽缸内的高度△h;
②阀门K打开之前,汽缸内气体的压强p。
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【题目】如图所示为一简谐横波在t=0s时刻的波形图,Q是平衡位置为x=4m处的质点。Q点与P点平衡位置相距3m,P点的振动位移随时间变化关系为y=l0sin(πt+
)cm,下列说法正确的是( )
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A. 该波沿x轴正方向传播
B. 该波的传播速度为4m/s
C. 质点Q在1s内通过的路程为0.2m
D. t=0.5 s时,质点Q的加速度为0,速度为正向最大
E. t=0.75 s时,质点P的加速度为0,速度为负向最大
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【题目】如图,轻弹簧上端固定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运动。以竖直向上为正方向,物块简谐运动的表达式为y=0.1sin(2.5πt)m。t=0时刻,一小球从距物块h高处自由落下;t=0.6 s时,小球恰好与物块处于同一高度。取重力加速度的大小g=10m/s2。以下判断正确的是 ( )
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A. 0时刻物块向上运动 B. h=1.7 m
C. 简谐运动的周期是0.8 s D. t=0.4 s时,物块与小球运动方向相反
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【题目】已知空气中的声速为340m/s。现有几种声波:①周期为1/20s,②频率为104Hz,③波长为10m。它们传播时若遇到宽约为13m的障碍物,能产生显著的衍射现象的是( )
A. ①和② B. ②和③ C. ①和③ D. 都可以
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【题目】如图所示,倾角为θ的足够长的斜面上,质量为m的物块a恰好静止在距离斜面顶端A点为l的位置。质量也为m的光滑物块b从斜面顶端A点由静止释放,与物块a发生瞬间弹性碰撞。已知物块a与物块b均可视为质点,每次碰撞都是瞬间弹性碰撞,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g,则
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(1)物块b与物块a第一次碰撞后,速度分别多大?
(2)物块b与物块a第一次碰撞后,经过多长时间第二次碰撞?两次相碰间隔多远?
(3)设斜面上有一点B(图上未画出),AB之间粗糙程度相同,B点以下是光滑的,要使物块b与物块a仅发生三次碰撞,AB之间的距离应该在什么范围内?
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【题目】有一个在y方向上做简谐运动的物体,其振动图象如下图所示。下列关于下图中(1)~(4)的判断正确的是( )
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A. 图(1)可作为该物体的速度--时间图象
B. 图(2)可作为该物体的回复力--时间图象
C. 图(3)可作为该物体的回复力--时间图象
D. 图(4)可作为该物体的回复加速度--时间图象
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【题目】如图所示,足够长的光滑平行金属导轨水平放置,电阻不计,导轨间距为L,左侧接一阻值为R的电阻。矩形匀强磁场I、Ⅱ的宽为d,两磁场的间距也为d,磁感应强度大小均为B、方向均竖直向下。一质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好。给金属棒施加水平向右的恒力F0,使金属棒由静止开始运动,运动距离为s时恰好进入匀强磁场I,已知金属棒进入磁场I和Ⅱ时的速度相等。求:
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(1)金属棒刚进入磁场I时M、N两端的电压,并判断哪点电势高;
(2)金属棒离开磁场I时的速度大小;
(3)金属棒穿过两个磁场的过程中,电阻R上产生的热量。
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【题目】如图所示,电阻可忽略的足够长的光滑平行金属导轨,两导轨间距L=0.5 m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5 Ω的电阻,磁感应强度B=1.0 T的匀强磁场垂直轨道平面向上.阻值r=0.5 Ω,质量m=0.2 kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑 (取g=10 m/s2)求:
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(1)金属棒运动的最大速度.
(2)金属棒下滑速度v=2 m/s时的加速度a.
(3)若金属棒在沿导轨下滑10m时达到最大速度,则在此过程中电阻R上产生的焦耳热为多少?
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