下列說法正確的是 ▲ .
A.湯姆生發(fā)現(xiàn)了電子,并提出了原子的栆糕模型
B.太陽輻射的能量主要來自太陽內部的熱核反應
C.一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應,是因為該束光的強度小
D.將放射性元素摻雜到其它穩(wěn)定元素中,并降低其溫度,該元素的半衰期將增大
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圖甲所示的變壓器原、副線圈匝數(shù)比為3:1,圖乙是該變壓器cd輸入端交變電壓u的圖像,L1、L2、L3、L4為四只規(guī)格均為“9 V,6 W”的相同燈泡,各電表均為理想交流電表.以下說法正確的是
A.ab輸入端電壓的瞬時值表達式為πt( V)
B.電流表的示數(shù)為2A,且四只燈泡均能正常發(fā)光
C.流過燈L2的電流每秒鐘方向改變50次
D.ab輸人端輸人功率Pab=18 W
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兩根固定在水平面上的光滑平行金屬導軌MN和PQ,一端接有阻值為R=4Ω的電阻,處于方向豎直向下的勻強磁場中.在導軌上垂直導軌跨放質量m=0.5kg的金屬直桿,金屬桿的電阻為r=1Ω,金屬桿與導軌接觸良好,導軌足夠長且電阻不計.金屬桿在垂直桿F=0.5N的水平恒力作用下向右勻速運動時,電阻R上的電功率是P=4W.
(1)求通過電阻R的電流的大小和方向;
(2)求金屬桿的速度大。
(3)某時刻撤去拉力,當電阻R上的電功率為時,金屬桿的加速度大小、方向.
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如圖所示,一根粗細均勻的輕繩兩端分別系在固定豎直桿上的A、B兩點,在繩上C點施加一個外力F。逐漸增大F, AC、BC兩段繩同時斷裂,則外力F的方向與豎直方向的夾角α為
A.900
B.820
C.800
D.740
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在“探究小車速度隨時間變化規(guī)律”實驗中
(1)某同學采用如圖甲所示的裝置進行試驗, ▲ (選填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力, ▲ (選填“需要”或“不需要”)測量小車的質量.
(2)該同學在研究小車運動時實打出了一條紙帶,如圖乙所示.在紙帶上,連續(xù)5個點為一個計數(shù)點,相鄰兩個計數(shù)點之間的距離見下表,并畫出對應的圖線(其中橫坐標數(shù)值表示第幾個0.1s,縱坐標對應的該0.1s內物體的位移)如圖丙所示.則小車的速度隨時間 ▲ (選填“是”或“不是”)均勻變化;整個過程中小車的平均加速度為 ▲ m/s2.(保留兩位有效數(shù)字)
時間t/0.1s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
相鄰計數(shù)點的距離xn/cm | 1.45 | 2.45 | 3.46 | 4.44 | 5.45 | 6.46 |
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如圖,靜止于A處的離子,經加速電場加速后沿圖中圓弧虛線通過靜電分析器,從P點垂直CN進入矩形區(qū)域的有界勻強電場,電場方向水平向左。靜電分析器通道內有均勻輻射分布的電場,已知圓弧虛線的半徑為R,其所在處場強為E、方向如圖所示;離子質量為m、電荷量為q;、,離子重力不計。
(1)求加速電場的電壓U;
(2)若離子恰好能打在Q點上,求矩形區(qū)域QNCD內勻強電場場強E0的值;
(3)若撤去矩形區(qū)域QNCD內的勻強電場,換為垂直紙 面向里的勻強磁場,要求離子能最終打在QN上,求磁場磁感應強度B的取值范圍。
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某小型發(fā)電站的電能輸送示意圖如下,變壓器均為理想變壓器并標示了電壓和匝數(shù).若電壓,輸電線總電阻為r,用戶端的用電器正常工作,則
A. B.
C. D.
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如圖所示,一個半徑為R的半球形碗固定在桌面上,碗口水平,O點為其圓心,碗的內表面及碗口是光滑的。一根輕質細線跨在碗口上,線的兩端分別系有小球A(可視為質點)和B,當它們處于平衡狀態(tài)時,小球A與O點的連線與水平線的夾角為60°。
(1)求小球A與小球B的質量比
(2)現(xiàn)將A球質量改為2m,B球質量改為m,且開始時A球位于碗口右端C點,由蔣止沿碗下滑。當A球滑到碗底時,求兩球總的重力勢能改變量的大。
(3)在(2)的條件下,當A球滑到碗底時,求B球的速度大小。
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鴕鳥是當今世界上最大的鳥,由于翅膀退化它已經不會飛了。鳥起飛的必要條件是空氣對它向上的力f足夠大,計算f大小的公式為:f=cρSv2,式中c是一個無量綱的比例常數(shù),ρ是空氣密度,S是鳥翅膀的面積,v是鳥起飛時的速度。為了估算鳥起飛時的速度v,可以作一個簡單的幾何相似性假設:設鳥的幾何線度為l,則鳥的質量與l3成正比,翅膀的面積S與l2成正比。
已知燕子起飛時的速度約為20km/h,鴕鳥的幾何線度大約是燕子的25倍。由此可估算出若要使鴕鳥能起飛,鴕鳥的速度必須達到
A.50km/h B.100km/h C.200km/h D.500km/h
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