【題目】下列說法正確的是
A. 用X射線和紫光照射同一金屬表面都能發(fā)生光電效應,則用X射線照射時光電子的最大初動能較小
B. 根據(jù)玻爾原子理論,氫原子在輻射光子的同時,電子的軌道半徑也在連續(xù)地減小
C. 一個質子和一個中子結合為一個氘核,若質子、中子和氘核的質量分別是m1、m2、m3,則放出的的能量是
D. 若原子核發(fā)生一次β衰變,則該原子外層就失去一個電子
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【題目】如圖所示,質量m=0.5kg的物體放在水平面上,在F=3.0N的水平恒定拉力作用下由靜止開始運動,物體發(fā)生位移x=4.0m時撤去力F,物體在水平面上繼續(xù)滑動一段距離后停止運動。已知物體與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.4,取g=10m/s2。
(1)做出物體在力F作用過程中的受力示意圖;
(2)物體在運動過程中受滑動摩擦力的大。
(3)撤去力F的瞬間,物體速度的大小;
(4)撤去力F后物體繼續(xù)滑動的時間.
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【題目】如圖甲所示,豎直平面內(nèi)的坐標系xoy內(nèi)的光滑軌道由半圓軌道OBD和拋物線軌道OA組成,OBD和OA相切于坐標原點O點,半圓軌道的半徑為R , 一質量為m的小球(可視為質點)從OA軌道上高H處的某點由靜止滑下。(1)若小球從H=3R的高度靜止滑下,求小球剛過O點時小球對軌道的壓力;
(2)若用力傳感器測出滑塊經(jīng)過圓軌道最高點D時對軌道的壓力為F,并得到如圖乙所示的壓力F與高度H的關系圖象,取g=10m/s2。求滑塊的質量m和圓軌道的半徑R的值。
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【題目】如圖所示的電路,電源電壓保持不變,R1=30Ω,R2=10Ω.當閉合開關S1、S,斷開S2時,電流表的示數(shù)為0.4A.求:
(1)電源電壓;
(2)當閉合開關S2、S,斷開S1時,求電流表的示數(shù):
(3)當閉合開關S1、S2、S時,通電100s。求整個電路消耗的電能。
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【題目】如圖所示為等量異種電荷周圍的電場線分布情況,現(xiàn)將一個帶負電的點電荷C(圖中沒有畫出)以一定初速度從A點釋放,速度的方向沿電荷連線由A指向B,則關于C在AB之間的運動,下列分析正確的是( )
A.速度先增加后減小,加速度先減小后增大
B.速度先減小后增加,加速度先增大后減小
C.動能一直減小,電場力對C一直做負功
D.動能一直增大,電場力對C一直做正功
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【題目】把一個篩子用四根彈簧支撐起來,篩子上裝一個電動偏心輪,它每轉一周,給篩子一個驅動力,這就做成了一個共振篩,如圖甲所示。該共振篩的共振曲線如圖乙所示,已知增大電壓,可使偏心輪轉速提高,增加篩子質量,可增大篩子的固有周期,F(xiàn)在,在某電壓下電動偏心輪轉速是42r/min。為了使篩子的振幅增大,下列做法正確的是( )
A. 提高輸入電壓B. 降低輸入電壓
C. 增加篩子質量D. 減少篩子質量
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【題目】如圖所示,一固定桿與水平方向夾角為θ,將一質量為m1的滑塊套在桿上,通過輕繩懸掛一個質量為m2的小球,桿與滑塊之間的動摩擦因數(shù)為μ.若滑塊與小球保持相對靜止以相同的加速度a一起運動,此時繩子與豎直方向夾角為β,且θ<β,則滑塊的運動情況是( 。
A. 沿著桿加速下滑
B. 沿著桿加速上滑
C. 沿著桿減速下滑
D. 沿著桿減速上滑
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【題目】如圖所示,質量為m的半圓軌道小車靜止在光滑的水平地面上,其水平直徑AB長度為2R,現(xiàn)將質量也為m的小球從距A點正上方h0高處由靜止釋放,然后由A點經(jīng)過半圓軌道后從B沖出,在空中能上升的最大高度為(不計空氣阻力),則()
A. 小車向左運動的最大距離為R
B. 小球和小車組成的系統(tǒng)機械能不守恒
C. 小球第二次能上升的最大高度
D. 小球第二次離開小車在空中運動過程中,小車處于靜止狀態(tài)
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【題目】如圖所示,長為L=1.5m的圓筒懸掛于天花板上,在圓筒的正下方有直徑小于圓筒內(nèi)徑的小鋼球C,C距圓筒下端B的距離h=2m,某時刻燒斷懸掛別的懸繩,同時將小鋼球C以v0=20m/s的初速度豎直上拋,空氣阻力不計,取g= 10m/s2,小鋼球C從圓筒中穿過的時間是
A. 0.015sB. 0.05sC. 0.075sD. 0.1s
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