【題目】下列說法正確的是( )
A.陰極射線的本質是電磁輻射
B.德布羅意指出微觀粒子的動量越大,其對應的波長就越短
C.光的波長越長,其粒子性越強,光的波長越短,其波動性越強
D.根據玻爾的原子模型,氫原子輻射出光子后,其繞核運動的電子動能增大
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【題目】某同學在做“利用單擺測重力加速度”實驗中,先測得擺線長為101.00 cm,擺球直徑為2.00 cm,然后用秒表記錄了單擺振動50 次所用的時間為101.5 s.則
(1)他測得的重力加速度g=________m/s2.(π2=9.86,計算結果取兩位小數)
(2)他測得的g值偏小,可能的原因是________.
A. 測擺線長時擺線拉得過緊
B. 擺線上端未牢固地系于懸點,振動中出現松動,使擺線長度增加了
C. 計時開始時,秒表過遲按下
D. 實驗中誤將49次全振動數記為50次
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【題目】一質量為1kg的質點靜止于光滑水平面上,從t=0時刻開始,受到水平外力F作用,如圖所示.下列判斷正確的是( )
A.第2 s內外力所做的功是4 J
B.0~2 s內外力的平均功率是4 W
C.第2 s末外力的瞬時功率最大
D.第1 s末與第2 s末外力的瞬時功率之比為9:4
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【題目】2018年5月5日,一枚57米高的宇宙神V401型火箭托舉著質量為400kg的“洞察號”火星探測器起飛。如果一切順利,這顆探測器將在2019前后降落到火星表面。已知火星的質量約為地球質量的0.1倍;半徑約為3.4×106m,是地球半徑的0.5倍,地球表面的重力加速度為10m/s2.。
(1)估算火星表面重力加速度的值;
(2)已知“洞察號”到達火星表面時,先在高度為5.0×104m的軌道上繞火星做勻速圓周運動,估算“洞察號”此時的機械能。(取火星表面為零勢能點,表面到軌道處重力加速度可視為常量)
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【題目】勻變速直線運動的物體,中間時刻的瞬時速度等于這段時間內的平均速度,某同學在“驗證勻變速直線運動的小車速度隨時間變化的規律”的實驗中,如圖給出了從0點開始,每5個點取一個計數點的紙帶,其中0、1、2、3、4、5、6都為計數點.測得:s1=1.40cm,s2=1.90cm,s3=2.40cm,s4=2.88cm,s5=3.43cm,s6=3.90cm.(以下計算結果均保留三位有效數字)
(1)在計時器打出點1、2、3、4、5時,小車的速度分別為:v1= cm/s,v2= cm/s,v3= cm/s,v4= cm/s,v5= cm/s.
(2)在坐標紙中作出小車運動的v﹣t圖象.
(3)在求解運動小車的加速度時,兩位同學對這一問題有不同看法,甲同學認為,只要在上面計算好的5個速度中,任意取兩個,代入公式即可求出加速度,而乙同學則認為,應該選取v﹣t圖象上的相距較遠的兩個點來計算加速度,請問你認為哪位同學求解的加速度的方法更合理 (填甲或乙),按照你認為合理的方法求出a= cm/s2.
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【題目】如圖所示,兩輕質彈簧a、b懸掛一質量為m的小球,整體處于平衡狀態,a彈簧與豎直方向成30°角,b彈簧與豎直方向成60°角,a、b兩彈簧的形變量相等,重力加速度為g,則
A. 彈簧a、b的勁度系數之比為
B. 彈簧a、b的勁度系數之比為
C. 若彈簧a下端與小球松脫,則松脫瞬間小球的加速度大小為
D. 若彈簧b下端與小球松脫,則松脫瞬間小球的加速度大小為3g
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【題目】如圖所示,上端開口的光滑圓柱形汽缸豎直放置,橫截面積為40cm2的活塞將一定質量的氣體和一形狀不規則的固體A封閉在汽缸內。在汽缸內距缸底60cm處設有a、b兩限制裝置,使活塞只能向上滑動。開始時活塞擱在a、b上,缸內氣體的壓強為p0(p0=1.0×105Pa為大氣壓強),溫度為300K,F緩慢加熱汽缸內氣體,當溫度為330K時,活塞恰好離開a、b;當溫度為360K時,活塞上移了4cm。g取10m/s2,求活塞的質量和物體A的體積。
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【題目】一質點位于x=-1m處,t=0時刻沿x軸正方向做直線運動,其運動的v-t圖像如圖所示。下列說法正確的是( 。
A.0~2s內和0~4s內,質點的平均速度相同
B.第3s內和第4s內,質點加速度的方向相反
C.第3s內和第4s內,質點位移相同
D.t=4s時,質點在x=2m處
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【題目】氣閘艙是空間站中供航天員進入太空或由太空返回用的氣密性裝置,其原理如圖所示。座艙A與氣閘艙B間裝有閥門K,A中充滿空氣,B內為真空。航天員由太空返回到B時,將B封閉,打開閥門K,A中的氣體進入B中,最終達到平衡。假設此過程中系統與外界沒有熱交換,艙內氣體可視為理想氣體,不考慮航天員的影響,則此過程中( 。
A.氣體對艙壁做功,內能減小
B.氣體分子的平均動能不變
C.氣體溫度不變,壓強減小
D.一段時間后,A內氣體的密度可能自發地恢復到原來的密度
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