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9.已知氘核的平均结合能是1.09MeV,氚核的平均结合能是2.78MeV,氦核的平均结合能是7.03MeV.在某次核反应中,1个氘核和1个氚核结合生成1个氦核并放出17.6MeV的能量,下列说法正确的是(  )
A.这是一个裂变反应
B.核反应方程式为${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n
C.目前核电站都采用上述核反应发电
D.该核反应不会有质量亏损

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8.为了减少远距离输电过程中的电能损失,往往采用高压输电,当高压到达用户端时再变为低压.若某变电站将电压u0=11000$\sqrt{2}$sin 100πt V的交流电降为220V供居民小区用电,则变电所变压器(  )
A.原、副线圈匝数比为50:1
B.副线圈中电流的频率是100 Hz
C.原线圈的导线比副线圈的要细
D.输入原线圈的电流等于居民小区各用电器电流的总和

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7.2010年诺贝尔物理学奖授予英国曼彻斯特大学科学家安德烈•海姆和康斯坦丁•诺沃肖洛夫,以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究.石墨烯是目前世界上已知的强度最大的材料,它的发现使“太空电梯”缆线的制造成为可能,人类将有望通过“太空电梯”进入太空.现假设有一“太空电梯”悬在赤道上空某处,相对地球静止,如图所示,那么关于“太空电梯”,下列说法正确的是(  )
A.“太空电梯”各点均处于完全失重状态
B.“太空电梯”各点运行周期随高度增大而增大
C.“太空电梯”上各点线速度与该点离地球球心距离成正比
D.“太空电梯”上各点线速度与该点离地球球心距离的开方成反比

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6.如图所示,两物块A、B置于光滑水平面上,质量分别为m和2m,一轻质弹簧两端分别固定在两物块上,开始时弹簧处于拉伸状态,用手固定两物块.现在先释放物块B,当物块B的速度大小为3v时,再释放物块A,此时弹簧仍处于拉伸状态;当物块A的速度大小为v时,弹簧刚好恢复原长.自始至终弹簧都未超出弹性限度.求:
①弹簧刚恢复原长时,物块B的速度大小;
②两物块相距最近时,弹簧的弹性势能大小(设弹簧处于原长时弹性势能为零).

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5.下列说法正确的是(  )
A.重核裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能
B.氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时只会辐射出两种不同频率的光
C.比结合能大的原子核分解成比结合能小的原子核时要吸收能量
D.β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的

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4.半圆柱玻璃体横截面如图所示.图中,O为玻璃截面的圆心,OP与水平直径垂直.一细激光束沿PB照射到半圆柱玻璃体上的B点,经半圆柱玻璃折射后,出射光线与OP平行.已知玻璃截面的圆半径为R,B到OP的距离为$\frac{R}{2}$,OP长为$\sqrt{3}$R.求玻璃体的折射率n.

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3.如图所示,在方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,沿水平面固定一个V字型金属框架CAD,已知∠A=θ,导体棒EF在框架上从A点开始在拉力F作用下,沿垂直EF方向以速度v匀速向右平移,使导体棒和框架始终构成等腰三角形回路.已知框架和导体棒的材料和横截面积均相同,其单位长度的电阻均为R,框架和导体棒均足够长,导体棒运动中始终与磁场方向垂直,且与框架接触良好.关于回路中的电流I、拉力F和电路消耗的电功率P与水平移动的距离x变化规律的图象中正确的是(  )
A.B.C.D.

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2.在图甲所示的粗糙斜面上,用平行于斜面向上的拉力F拉物块,斜面和物块始终处于静止状态.若拉力F按图乙所示规律变化,下列判断正确的是(  )
A.地面对斜面的摩擦力逐渐减小B.地面对斜面的摩擦力逐渐增大
C.物块对斜面的摩擦力可能一直增大D.物块对斜面的摩擦力可能一直减小

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1.“套圈圈”是老少皆宜的游戏,如图,大人和小孩在同一竖直线上的不同高度处分别以水平速度v1、v2抛出铁丝圈,都能套中地面上同一目标.设大人和小孩的抛出点离地面的高度之比H1:H2=2:1,则v1:v2等于(  )
A.2:lB.1:2C.$\sqrt{2}$:1D.1:$\sqrt{2}$

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20.下列说法正确的是(  )
A.伽利略通过“理想实验”得出“力不是维持物体运动的原因”
B.楞次发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕
C.法拉第发现了通电导线的周围存在磁场
D.胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比

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同步练习册答案