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【题目】下述叙述中,正确的是( )
A. 放射性元素的半衰期是由原子核的内部因素决定的,与温度、压强等外界因素无关
B.
射线就是原子核外的电子挣脱原子核的束缚而形成的电子流
C. 重核的裂变和轻核的聚变都可以放出大量的能量
D. 互为同位素的元素,具有相同的中子数
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【题目】已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强电阻值越大。为探测有无磁场,利用磁敏电阻作为传感器设计了如右图所示的电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使电灯L正常发光。若探测装置从无磁场区进入强磁场区,则( )
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A. 电灯L亮度不变B. 电灯L亮度变亮
C. 电流表的示数增大D. 电源的内耗功率增大
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【题目】如图所示,轻杆长为L一端固定在水平轴上的O点,另一端系一个小球(可视为质点).小球以O为圆心在竖直平面内做圆周运动,且能通过最高点,g为重力加速度.下列说法正确的是()
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A. 小球通过最高点时速度不可能小于![]()
B. 小球通过最高点时速度为
时,球对杆有向下的弹力
C. 小球通过最高点时速度为
时,球对杆有向下的弹力
D. 要使小球能通过最高点,小球在最低点速度至少为![]()
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【题目】卫星的种类可以分为近地卫星,同步卫星,极地卫星等,关于这些卫星以下说法正确的是( )
A.近地卫星的周期最大
B.同步卫星的线速度大于赤道上物体的线速度
C.近地卫星的加速度等于赤道上物体的加速度
D.极地卫星轨道圆心不在地球的球心上
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【题目】如图,水平放置做逆时针运动的传送带左侧放置一个半径为R的
光滑圆弧轨道,底端与传送带相切。传送带长也为R。传送带右端接光滑的水平面,水平面上静止放置一质量为3m的小物块B。一质量为m的小物块A从圆弧轨道顶端由静止释放,经过传送带后与B发生碰撞,碰后A以碰前速率的一半反弹。A与B碰撞后马上撤去圆弧轨道。已知物块A与传送带的动摩擦因数为μ=0.5,取重力加速度为g 。求:
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(1)物块A滑至圆弧底端P处时对圆弧轨道的压力大小;
(2)求物块A与B碰撞后B的速度大小;
(3)若传送带速度取值范围为
。试讨论传送带速度取不同值时,物块A、B碰撞后传送带对物块A做功的大小。
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【题目】如图所示,半圆形玻璃砖的半径为R,直径MN,一细束白光从Q点垂直于直径MN的方向射入半圆形玻璃砖,从玻璃砖的圆弧面射出后,打到光屏P上,得到由红到紫的彩色光带。已知QM=R/2。如果保持人射光线和屏的位置不变,只使半圆形玻璃砖沿直径方向向上或向下移动,移动的距离小于R/2,则有
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A. 半圆形玻璃砖向上移动的过程中,屏上红光最先消失
B. 半圆形玻璃砖向上移动的过程中,屏上紫光最先消失
C. 半圆形玻璃砖向下移动的过程中,屏上红光最先消失
D. 半圆形玻璃砖向下移动的过程中,屏上紫光最先消失
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【题目】如图所示,用手提一轻弹簧,弹簧下端挂一金属球。在将整个装置匀加速上升的过程中,手突然停止不动,则在此后一小段时间内( )
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A. 小球向上做减速运动
B. 小球的加速度减小
C. 小球的速度与弹簧的形变量都要减小
D. 小球立即停止运动
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【题目】如图所示,一辆轿车和一辆卡车在同一平直的公路上相向做匀速直线运动,速度大小分别为v1=25m/s和v2=20m/s,为了会车安全,两车车头距离d=95m时,同时开始做匀减速运动,轿车和卡车匀减速的加速度大小均为a=5m/s2,两车减到速度为v=10m/s时,又保持匀速直线运动,轿车车身全长L1=5m,卡车车身全长L2=15m。
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(1)当轿车速度刚减到10m/s时,两车是否已相遇?
(2)两车的会车时间是多少?(会车时间指从两车车头相遇至车尾分离的时间)
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【题目】质量为0.1g的小物块,带有5×10-4C的电荷量,放在倾角为30°的绝缘光滑斜面上,整个斜面置于0.5T的匀强磁场中,磁场方向如图所示,物体由静止开始下滑,滑到某一位置时,物块开始离开斜面(设斜面足够长,g取10m/s2),问:
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(1)物块带何种电荷?
(2)物块离开斜面时的速度为多少?
(3)物块在斜面上滑行的最大距离是多少?
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【题目】如图所示,双星是宇宙中一种常见的天体运动形式,二者围绕二者连线上某一点做各自的匀速圆周运动,下面关于双星系统说法正确的是( )
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A.双星系统中A、B的向心加速度大小相同
B.双星系统中A、B的线速度大小一定不同
C.双星系统中A、B的转动半径一定不同
D.双星系统中A、B的周期一定相同
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