【題目】一小球從水平地面上方無初速釋放,與地面發(fā)生碰撞后反彈至速度為零,假設小球與地面碰撞沒有機械能損失,運動時的空氣阻力大小不變,下列說法正確的是
A. 上升過程中小球動量改變量等于該過程中空氣阻力的沖量
B. 小球與地面碰撞過程中,地面對小球的沖量為零
C. 下落過程中小球動能的改變量等于該過程中重力做的功
D. 從釋放到反彈至速度為零過程中小球克服空氣阻力做的功等于重力做的功
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【題目】氫原子從能級m躍遷到能級n時輻射紅光的頻率為υ1 , 從能級n躍遷到能級k時吸收紫光的頻率為υ2 , 已知普朗克常量為h,若氫原子從能級k躍遷到能級m,則( )
A.輻射光子能量為hυ2﹣hυ1
B.輻射光子能量為hυ1+hυ2
C.吸收光子能量為hυ2﹣hυ1
D.吸收光子能量為hυ1+hυ2
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【題目】2014年l2月31日,搭載“風云二號”08星的運載火箭在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心點火發(fā)射.發(fā)射過程中“風云二號”08星的某一運行軌道為橢圓軌道,周期為T0,如圖所示.則
A. “風云二號”08星的發(fā)射速度小于第一宇宙速度
B. “風云二號”08星在ABC的過程中,速率逐漸變大
C. “風云二號”08星在AB過程所用的時間小于T0/4
D. “風云二號”08星在BCD的過程中所用的時間等于T0/2
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【題目】根據(jù)玻爾的氫原子理論,電子在各條可能軌道上運動的能量是指( )
A.電子的動能
B.電子的電勢能
C.電子的動能和電勢能之和
D.電子的動能、電勢能和原子核能量之和
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【題目】衛(wèi)星發(fā)射進入預定軌道往往需要進行多次軌道調(diào)整.如圖所示,某次發(fā)射任務中先將衛(wèi)星送至近地軌道,然后再控制衛(wèi)星進入橢圓軌道.圖中O點為地心,A點是近地軌道和橢圓軌道的交點,遠地點B離地面高度為6R(R為地球半徑).設衛(wèi)星在近地軌道運動的周期為T,下列對衛(wèi)星在橢圓軌道上運動的分析,其中正確的是
A. 控制衛(wèi)星從圖中低軌道進入橢圓軌道需要使衛(wèi)星減速
B. 衛(wèi)星通過A點時的速度是通過B點時速度的6倍
C. 衛(wèi)星通過A點時的加速度是通過B點時加速度的6倍
D. 衛(wèi)星從A點經(jīng)4T的時間剛好能到達B點
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【題目】如圖,帶電量為q=+2×10-3C、質(zhì)量為m=0.1kg的小球B靜置于光滑的水平絕緣板右端,板的右側(cè)空間有范圍足夠大的、方向水平向左、電場強度E=103N/C的勻強電場.與B球形狀相同、質(zhì)量為0.3kg的絕緣不帶電小球A以初速度v0=10m/s向B運動,兩球發(fā)生彈性碰撞后均逆著電場的方向進入電場,在電場中兩球又發(fā)生多次彈性碰撞,已知每次碰撞時間極短,小球B的電量始終不變,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)第一次碰撞后瞬間兩小球的速度大;
(2)第二次碰撞前瞬間小球B的動能;
(3)第三次碰撞的位置.
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【題目】關于做功與勢能變化的關系,下列說法正確的是
A. 物體上升時,重力做正功,重力勢能增加
B. 物體上升時,重力做正功,重力勢能減小
C. 當彈簧被拉長時,彈簧彈力做負功,彈性勢能減少
D. 當彈簧被拉長時,彈簧彈力做負功,彈性勢能增加
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【題目】下列關于牛頓第一定律的說法中正確的是( )
A. 牛頓第一定律是牛頓用實驗直接驗證獲得的
B. 牛頓第一定律告訴我們,只有靜止和勻速運動的物體才具有慣性
C. 牛頓第一定律的建立過程體現(xiàn)的是理想實驗的思維方法
D. 由牛頓第一定律可知,靜止的物體一定不受外力作用
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