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意大利科学家伽利略在研究物体变速运动规律时,做了著名的“斜面实验”,他测量了铜球在较小倾角斜面上的运动情况,发现铜球做的是匀变速直线运动,且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大,于是他对大倾角情况进行了合理的外推,由此得出的结论是( )
A.力不是维持物体运动的原因
B.力是使物体产生加速度的原因
C.自由落体运动是一种匀变速直线运动
D.物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性
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如图所示,一质量m1=0.45kg的平顶小车静止在光滑的水平轨道上.车顶右端放一质量m2=0.4kg的小物体,小物体可视为质点.现有一质量m0=0.05kg的子弹以水平速度v0=100m/s射中小车左端,并留在车中,已知子弹与车相互作用时间极短,小物体与车间的动摩擦因数为μ=0.5,最终小物体以5m/s的速度离开小车.g取10m/s2.求:
①子弹从射入小车到相对小车静止的过程中对小车的冲量大小.
②小车的长度.
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在下列关于近代物理知识的说法中,正确的是( )
A.α粒子散射实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据
B.光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量外还具有动量
C.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动速度减小
D.在核反应中元素的种类不会改变
E.
Bi的半衰期是5天,12g
Bi经过15天后还有1.5g未衰变
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如图所示,为玻璃材料制成的一棱镜的截面图,AEFB为四分之一圆弧,BCDO为矩形,一细光束从圆弧的中点E沿半径射入棱镜后,在圆心O点恰好发生全反射,经CD面反射,再从圆弧的F点射出,已知,OA=a,OD=
a,光在真空中的传播速度为c,求:
(1)从F点射出的光线与法线夹角的正弦值;
(2)从F点射出的光在棱镜中传播的时间.
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下列说法中正确的是( )
A.光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由红光改为紫光,则相邻亮条纹间距一定变大
B.在受迫振动中,驱动力的频率不一定等于物体的固有频率
C.宇航员驾驶宇宙飞船以接近光速经过地球时,地球上的人观察到飞船上的时钟变快
D.光能够发生偏振现象说明光是横波
E. 光导纤维传播光信号利用了光的全反射原理
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如图所示,导热的圆柱形气缸放置在水平桌而上,横截面积为S、质量为ml的活塞封闭着一定质量的气体(可视为理想气体),活塞与气缸间无摩擦且不漏气.总质量为m2:的砝码盘(含砝码)通过左侧竖直的细绳与活塞相连.当环境温度为T时,活塞离缸底的高度为h.现使环境温度缓慢降为
:
①当活塞再次平衡时,活塞离缸底的高度是多少?
②保持环境温度为
不变,在砝码盘中添加质量为△m的砝码时,活塞返回到高度为h处,求大气压强p0.
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下列各种说法中正确的是( )
A.两个系统相互接触而传热,当两个系统的内能相等时就达到了热平衡
B.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点
C.干湿泡温度计的湿泡显示的温度高于干泡显示的温度,这是湿泡外纱布中的水蒸发吸热的结果
D.液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引
E. 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关
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“太空粒子探测器”是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图1所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心半圆弧面,圆心为O,外圆弧面AB的半径为L,电势为φ1,内圆弧面CD的半径为
,电势为φ2,足够长的收集板MN平行边界ACDB,O到MN板的距离OP为L.假设太空中漂浮着质量为m,电量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用.
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(1)求粒子到达O点时速度的大小;
(2)如图2所示,在边界ACDB和收集板MN之间加一个半圆形匀强磁场,圆心为O,半径为L磁场方向垂直纸面向内,则发现从圆弧面AB收集到的粒子有
能打到MN板上(不考虑过边界ACDB的粒子再次返回),求所加磁场磁感应强度的大小.
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如图所示,一小物块从斜面甲的上部A点自静止下滑,又滑上另一斜面,到达B点的速度为零.已知两斜面倾角不同,但小物块与两斜面的动摩擦因数相同,若AB连线与水平线AD的夹角为θ,求小物块与斜面间的动摩擦因数(不计小物块在C处碰撞中的能量损失).
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