【題目】關于原子物理學知識,下列說法正確的是( )
A. 玻爾將量子觀念引入原子領域,成功地解釋了所有原子的光譜規律
B. 質子與中子結合成氘核的過程一定會放出能量
C. 將放射性物質放在超低溫的環境下,將會大大減緩它的衰變進程
D. 鈾核()衰變為鉛核(
)的過程中,共有6個中子變成質子
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【題目】如圖所示.繞在鐵芯上的線圈與電源、滑動變阻器和開關組成閉合回路.在鐵芯的右端套有一個表面絕緣的銅環A.不計鐵芯和銅環A之間的摩擦.則下列情況中銅環A會向右運動的是( )
A. 線圈中通以恒定的電流
B. 通電時.使滑動變阻器的滑片P向右勻速移動
C. 通電時.使滑動變阻器的滑片P向左加速移動
D. 將開關突然斷開的瞬間
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【題目】如圖所示,海王星繞太陽沿橢圓軌道運動,P為近日點,Q為遠日點,M、N為軌道短軸的兩個端點,運行的周期為T0,若只考慮海王星和太陽之間的相互作用,則海王星在從P經過M、Q到N的運動過程中( )
A. 由開普勒行星運動定律可知,從P到Q階段,速率逐漸變小
B. 由開普勒行星運動定律可知,從P到M所用的時間等于
C. 從M到N階段,萬有引力對它先做負功后做正功
D. 從Q到N階段,機械能守恒
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【題目】在如圖所示的傾角為θ的光滑斜面上,存在著兩個磁感應強度大小均為B的強磁場區域,區域I的磁場方向垂直斜面向上,區域II的磁場方向垂直斜面向下,磁場的寬度HP及PN均為L,一個質量為m、電阻為R、邊長也為L的正方形導線框,由靜止開始沿斜面下滑,t1時刻ab邊剛越過GH進入磁場I區域,此時導線框恰好以速度v1做勻速直線運動;t2時刻ab邊下滑到JP與MN的中間位置,此時導線框又恰好以速度v2做勻速直線運動。重力加速度為g,下列說法中正確的是
A. 當ab邊剛越過JP時,導線框具有加速度大小為a=gsinθ
B. 導線框兩次勻速直線運動的速度v1:v2=4:1
C. 從t1到t2的過程中,導線框克服安培力做功的大小等于重力勢能的減少
D. 從t1到t2的過程中,有機械能轉化為電能
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【題目】如圖所示,光滑斜面的傾角α=30°,在斜面上放置一矩形線框abcd,ab邊的邊長L1=1m,bc邊的邊長L2=0.4m,線框的質量m=1kg,電阻R=0.2Ω。斜面上ef線(ef∥gh)的右方有垂直斜面向上的均勻磁場,磁感應強度B隨時間t的變化情況如B-t圖像,ef線和gh的距離s=6.9m,t=0時線框在平行于斜面向上的恒力F=10N的作用下從靜止開始運動,線框進入磁場的過程中始終做勻速直線運動,重力加速度g=10m/s2。
(1)求線框進入磁場前的加速度大小和線框進入磁場時做勻速運動的速度v大小;
(2) 求線框進入磁場的過程中產生的焦耳熱;
(3)求線框從開始運動到ab邊運動到 gh線處所用的時間。
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【題目】如圖1所示,兩平行導軌是由傾斜導軌(傾角為θ)與水平導軌用極短的圓弧導軌平滑連接而成的,并處于磁感應強度大小為B、方向豎直向上的勻強磁場中,兩導軌間距為L,上端與阻值為R的電阻連接.一質量為m的金屬桿AB在t=0時由靜止開始在沿P1P2方向的拉力(圖中未畫出)作用下沿導軌下滑.當桿AB運動到P2Q2處時撤去拉力,桿AB在水平導軌上繼續運動,其速率v隨時間t的變化圖象如圖2所示,圖中vmax和t1為已知量.若全過程中電阻R產生的總熱量為Q,桿AB始終垂直于導軌并與導軌保持良好接觸,導軌和桿AB的電阻以及一切摩擦均不計,求:
(1)桿AB中的最大感應電流Imax的大小和方向;
(2)桿AB下滑的全過程通過電阻R的電荷量q;
(3)撤去拉力后桿AB在水平導軌上運動的路程s.
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【題目】質點做直線運動的位移x與時間t的關系為(各物理量均采用國際單位制單位),則該質點( 。
A. 前2s內的位移是5m
B. 前1s內的平均速度是6m/s
C. 任意相鄰的1s內位移差都是6m
D. 1s末的速度是6m/s
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【題目】一枚火箭由地面豎直向上發射的速度圖象如圖所示,關于火箭的運動情況,正確的說法是 ( )
A. 火箭的速度先逐漸增大,然后又逐漸減小
B. 火箭在tB時刻上升至最高點B
C. 火箭在tB時刻的速度達到最大值
D. 火箭在AB段的加速度比OA段的加速度要小
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