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如图所示,有一闭合的等腰直角三角形导线ABC.若让它沿BA的方向匀速通过有明显边界的匀强磁场(场区宽度大于直角边长),以逆时针方向为正,从图示位置开始计时,在整个过程中.线框内的感应电流随时间变化的图象是图中的( )
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A.
B.
C.
D.![]()
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最近美国宇航局公布了开普勒探测器最新发现的一个奇特的行星系统,命名为“开普勒﹣11行星系统”,该系统拥有6颗由岩石和气体构成的行星围绕一颗叫做“kepler﹣11”的类太阳恒星运行.经观测,其中被称为“kepler﹣11b”的行星与“kepler﹣11”之间的距离是地日距离的
,“kepler﹣11”的质量是太阳质量的K倍,则“kepler﹣11b”的公转周期和地球公转周期的比值是( )
A.N﹣3k﹣1 B.N3k C.N
k
D.N
K![]()
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同向行驶的a车和b车,其位移﹣时间图象分别为图中直线a和曲线b.由图可知( )
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A.b车运动方向始终不变
B.在t1时刻a车的位移大于b车
C.t1到t2时间内a车的平均速度小于b车
D.t1到t2时间内某时刻两车的速度相同
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伽利略用两个对接的斜面,一个斜面A固定,让小球从固定斜面上滚下,又滚上另一个倾角可以改变的斜面B,斜面倾角逐渐改变至零,如图所示.伽利略设计这个实验的目的是为了说明( )
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A.如果没有摩擦,小球将运动到与释放时相同的高度
B.如果没有摩擦,物体运动时机械能守恒
C.物体做匀速直线运动并不需要力
D.如果物体不受到力,就不会运动
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某兴趣小组设计了一种实验装置,用来研究碰撞问题,其模型如图所示,光滑轨道中间部分水平,右侧为位于竖直平面内半径为R的半圆,在最低点与直轨道相切.5个大小相同、质量不等的小球并列静置于水平部分,球间有微小间隔,从左到右,球的编号依次为0、1、2、3、4,球的质量依次递减,每球质量与其相邻左球质量之比为k(k<1).将0号球向左拉至左侧轨道距水平高h处,然后由静止释放,使其与1号球碰撞,1号球再与2号球碰撞…所有碰撞皆为无机械能损失的正碰(不计空气阻力,小球可视为质点,重力加速度为g).
(1)0号球与1号球碰撞后,1号球的速度大小v1;
(2)若已知h=0.1m,R=0.64m,要使4号球碰撞后能过右侧轨道的最高点,问k值为多少?
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下列说法正确的是( )
A.结合能越大的原子核,原子核中的核子结合得越牢固,原子核越稳定
B.较轻的原子核和较重的原子核的比结合能比中等大小原子核的比结合能要小,在重核裂变反应和轻核聚变反应中都会出现质量亏损的现象
C.核力是强相互作用的一种表现,在原子核的尺度内,核力比库伦力大得多,在原子的尺度内,电磁力比核力要大,核力是短程力
D.目前,人类已经可以做到稳定地输出聚变能,所以人类不再有“能源危机”
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如图1所示,用一根不可伸长的轻质细线将小球悬挂在天花板上的O点,现将小球拉离平衡位置,使细线与竖直方向成一夹角(该夹角小于5°)后由静止释放.小球的大小和受到的空气阻力忽略不计.
(1)证明小球的运动是简谐运动;
(2)由传感器测得小球偏离平衡位置的位移随时间变化的规律如图2所示,求小球运动过程中的最大速度值.
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如图所示,自左向右依次固定放置半圆形玻璃砖、足够长的竖立的长方体玻璃砖和光屏,BC、MN、PQ三个表面相互平行.一点光源可沿着圆弧
移动,从点光源发出的一束白光始终正对圆心O射入半圆形玻璃砖,经过长方体玻璃砖后,打在光屏上.已知玻璃对红光的折射率为n=1.513,若不考虑光在各个界面的反射,则下列说法正确的是 ( )
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A.点光源从B移动到C的过程中,光屏上总有彩色光斑
B.点光源从B移动到C的过程中,光屏上红色光斑的移动速率比紫色光斑的小
C.点光源在A点时,光屏上红色光斑在紫色光斑的上方
D.点光源在A点时,若撤除长方体玻璃砖,光屏上红色光斑将向上移动
E. 点光源在A点时,若将光屏稍向右平移,光屏上红色光斑与紫色光斑的间距将增大
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如图1所示,左端封闭、内径相同的U形细玻璃管竖直放置,左管中封闭有长为L=20cm的空气柱,两管水银面相平,水银柱足够长.已知大气压强为p0=75cmHg.
(1)若将装置翻转180°,使U形细玻璃管竖直倒置(水银未溢出),如图2所示.当管中水银静止时,求左管中空气柱的长度;
(2)若将图1中的阀门S打开,缓慢流出部分水银,然后关闭阀门S,右管水银面下降了H=35cm,求左管水银面下降的高度.
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若以V表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ表示在标准状态下水蒸气的密度,M表示水的摩尔质量,M0表示一个水分子的质量,V0表示一个水分子的体积,NA表示阿伏加德罗常数,则下列关系式中正确的是( )
A.V=
B.V0=
C.M0=
D.ρ=![]()
E. NA=
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