【題目】帶電粒子進入云室會使云室中的氣體電離,從而顯示其運動軌跡,圖是在有勻強磁場的云室中觀察到的粒子的軌跡,a和b是軌跡上的兩點,勻強磁場B垂直紙面向里.該粒子在運動時,其質量和電荷量不變,而動能逐漸減少.下列說法正確的是( )![]()
A.粒子先經過a點,再經過b點
B.粒子先經過b點,再經過a點
C.粒子帶負電
D.粒子帶正電
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【題目】由于放射性元素
Np的半衰期很短,所以在自然界一直未被發現,在使用人工的方法制造后才被發現.已知
Np經過一系列α衰變和β衰變后變成
Bi,下列論述中正確的是( )
A.核
Bi比核
Np少28個中子
B.衰變過程中共發生了7次α衰變和4次β衰變
C.衰變過程中共發生了4次α衰變和7次β衰變
D.發生β衰變時,核內中子數不變
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【題目】關于下列四幅圖說法不正確的是( )
A.![]()
原子中的電子繞原子核高速運轉時,運行軌道的半徑可以是任意的
B.![]()
光電效應實驗說明了光具有粒子性
C.![]()
電子束通過鋁箔時的衍射圖樣證實了電子具有波動性
D.![]()
發現少數α粒子發生了較大偏轉,說明原子的質量絕大部分集中在很小空間范圍
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【題目】如圖所示,豎直平行線MN、PQ間距離為a,其間存在垂直紙面向里的勻強磁場(含邊界PQ),磁感應強度為B,MN上O處的粒子源能沿不同方向釋放比荷為
的帶負電粒子,速度大小相等、方向均垂直磁場。粒子間的相互作用及重力不計。設粒子速度方向與射線OM夾角為θ ,當粒子沿θ=60°射入時,恰好垂直PQ射出,則
![]()
A. 粒子的速率為![]()
B. PQ邊界上有粒子射出的長度為![]()
C. 沿θ=120°射入的粒子,在磁場中運動的時間最長
D. 從PQ邊界射出的粒子在磁場中運動的最短時間為![]()
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【題目】某同學用如圖甲所示裝置做探究彈力和彈簧伸長關系的實驗.他先測出不掛砝碼時彈簧下端指針所指的標尺刻度,然后在彈簧下端掛上砝碼,并逐個增加砝碼,測出指針所指的標尺刻度,所得數據如表:(重力加速度g取9.8m/s2)
砝碼質量m/102g | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
標尺刻度x/10﹣2m | 15.00 | 18.94 | 22.82 | 26.78 | 30.66 | 34.60 | 42.00 | 54.50 |
(1)根據所測數據,在圖乙中作出彈簧指針所指的標尺刻度x與砝碼質量m的關系曲線_____.
(2)根據所測得的數據和關系曲線可判斷,在_____ N范圍內彈力大小與彈簧伸長關系滿足胡克定律.這種規格的彈簧勁度系數為_____N/m.
![]()
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【題目】質量為m的物體以速度v沿光滑水平面勻速滑行,現對物體施加一水平恒力,t秒內該力對物體所施沖量大小為3mv,則t秒內( )
A.t秒末物體運動速率可能為4v
B.物體位移的大小可能為 ![]()
C.該力對物體做功不可能大于 ![]()
D.該力的大小為 ![]()
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【題目】某同學若將一靜止在平臺上的鐵球推下落至地面,他分別用如圖所示甲乙兩種光滑軌道讓鐵球滑下,其中甲為1/4光滑圓弧軌道,乙為長度與甲相同的傾斜軌道。該同學將小球從兩種軌道滑下的過程進行了以下比較分析,關于他的下列判斷正確的是( )
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A. 兩種情況鐵球到達底端時速度相同
B. 兩種情況鐵球到達底端時動能相同
C. 鐵球沿甲軌道滑下的過程中,重力的瞬時功率先增大后減小
D. 鐵球沿甲軌道滑下的過程中重力做功的平均功率大于沿乙軌道滑下過程中重力做功的平均功率
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【題目】假設宇宙中有兩顆相距無限遠的行星A和B,半徑分別為RA和RB。兩顆行星周圍衛星的軌道半徑的三次方(r3)與運行周期的平方(T2)的關系如圖所示;T0為衛星環繞行星表面運行的周期。則 ( )
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A. 行星A的質量小于行星B的質量
B. 行星A的密度小于行星B的密度
C. 當兩行星的衛星軌道半徑相同時,行星A的衛星向心加速度大于行星B的衛星向心加速
D. 行星A的第一宇宙速度等于行星B的第一宇宙速度
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【題目】用如圖所示裝置來驗證動量守恒定律,質量為mA的鋼球A用細線懸掛于O點,質量為mB的鋼球B放在離地面高度為H的小支柱N上,O點到A球球心的距離為L,使懸線在A球釋放前伸直,且線與豎直線夾角為α,A球釋放后擺到最低點時恰與B球正碰,碰撞后,A球把輕質指示針OC推移到與豎直線夾角β處,B球落到地面上,地面上鋪有一張蓋有復寫紙的白紙D,保持α角度不變,多次重復上述實驗,白紙上記錄到多個B球的落點.![]()
(1)圖中S應是B球初始位置到的水平距離.
(2)為了驗證兩球碰撞過程動量守恒,應測得的物理量有S和 . (用字母表示)
(3)用測得的物理量表示碰撞前后A球、B球的動量:PA= . PA′= . PB=0.PB′= . (當地的重力加速度為g)
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