相关习题
 0  161944  161952  161958  161962  161968  161970  161974  161980  161982  161988  161994  161998  162000  162004  162010  162012  162018  162022  162024  162028  162030  162034  162036  162038  162039  162040  162042  162043  162044  162046  162048  162052  162054  162058  162060  162064  162070  162072  162078  162082  162084  162088  162094  162100  162102  162108  162112  162114  162120  162124  162130  162138  176998 

科目: 来源: 题型:

【题目】如图所示为氢原子的部分能级图,下列说法正确的是

A. 氢原子由基态跃迁到激发态后,核外电子动能增大,原子的电势能减小

B. 大量处于n=3激发态的氢原子,向低能级跃迁时可辐射出2种不同频率的光

C. 处于基态的氢原子可吸收能量为12.09eV的光子发生跃迁

D. 用氢原子n=2跃迁到n=1能级辐射出的光照射金属铂(逸出功为6.34eV)时不能发生光电效应

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

【题目】嫦娥工程分为三期,简称绕、落、回三步走。我国发射的嫦娥三号卫星是嫦娥工程第二阶段的登月探测器,该卫星先在距月球表面高度为h的轨道上绕月球做周期为T的匀速圆周运动,再经变轨后成功落月。已知月球的半径为R,引力常量为G,忽略月球自转及地球对卫星的影响。则以下说法正确的是

A. 物体在月球表面自由下落的加速度大小为

B. 嫦娥三号绕月球做匀速圆周运动时的线速度大小为

C. 月球的平均密度为

D. 在月球上发射月球卫星的最小发射速度为

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

【题目】图中,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,B静止在水平导轨上,弹簧处在原长状态。另一质量与B相同滑块A,从导轨上的P点以某一初速度向B滑行,当A滑过距离时,与B相碰,碰撞时间极短,碰后AB紧贴在一起运动,但互不粘连。已知最后A恰好返回出发点P并停止。滑块AB与导轨的滑动摩擦因数都为 ,运动过程中弹簧最大形变量为 ,求AP出发时的初速度。

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

【题目】将一端带有四分之一圆弧轨道的长木板固定在水平面上,其中B点为圆弧轨道的最低点,BC段为长木板的水平部分,长木板的右端与平板车平齐并紧靠在一起,但不粘连。现将一质量m1=2kg的物块由圆弧的最高点A无初速度释放,经过B点时对长木板的压力大小为40N。物块经C点滑到平板车的上表面。若平板车固定不动,物块恰好停在平板车的最右端。已知圆弧轨道的半径BC段的长度,平板车的长度物块与BC段之间的动摩擦因数,平板车与水平面之间的摩擦力可忽略不计,。求

(1)物块从AB过程中克服摩擦做的功

(2)物块在BC段滑动的时间t;

(3)若换一材料、高度相同但长度仅为的平板车,平板车的质量且不固定,试通过计算判断物块是否能滑离小车,若不能滑离,求出最终物块离平板车左端的距离若能滑离,求出滑离时物块和小车的速度。

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

【题目】如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H5 m的光滑水平桌面上.现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h1.8 m高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段后从桌面边缘飞出.已知mA1 kgmB2 kgmC3 kgg10 m/s2,求:

(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度;

(2)被压缩弹簧的最大弹性势能;

(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离.

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

【题目】在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道。若卫星的发射速度为v0,第一宇宙速度为,在同步轨道上的运行速度为,则

A. v0

B. 若卫星的发射速度为2v0,卫星最终围绕地球运行的轨道半径将变大。

C. 在轨道上,卫星在P点的速度等于在Q点的速度

D. 卫星在Q点通过加速实现由轨道进入轨道

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

【题目】如图所示一辆箱式货车的后视图.该箱式货车在水平路面上做弯道训练.圆弧形弯道的半径为R=8m,车轮与路面间的动摩擦因数为μ=0.8,滑动摩擦力等于最大静摩擦力.货车顶部用细线悬挂一个小球P,在悬点O处装有拉力传感器.车沿平直路面做匀速运动时,传感器的示数为F0=4N.取g=10m/s2

1)该货车在此圆弧形弯道上做匀速圆周运动时,为了防止侧滑,车的最大速度vm是多大?

2)该货车某次在此弯道上做匀速圆周运动,稳定后传感器的示数为F=5N,此时细线与竖直方向的夹角θ是多大?此时货车的速度v是多大?

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

【题目】如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MM,PQ倾斜放置,导轨平面与水平面的夹角,两导轨间距底端NQ两点连接的电阻,匀强磁场方向垂直于导轨所在平面斜向上,磁感应强度大小为。质量,阻值的导体棒垂直于导轨放置,在平行于导轨平面向上的拉力F作用下沿导轨向上做匀速直线运动速度。撤去拉力F,导体棒沿导轨继续运动后速度减为零。运动过程中导体棒与导轨始终垂直并接触良好, ,导轨电阻不计。求

(1)拉力F的大小

(2)撤去拉力F后导体棒上升的过程中电阻R中产生的焦耳热Q和通过的电量

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

【题目】如图,用碰撞实验器可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.

(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通过仅测量__(填选项前的符号),间接地解决这个问题.

A.小球开始释放高度h

B.小球抛出点距地面的高度H

C.小球做平抛运动的射程

(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S 位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程.然后,把被碰小球静置于轨道的水平部分,再将入射球从斜轨上S位置静止释放,与小球相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是______(填选项前的符号).

A.用天平测量两个小球的质量m1、m2

B.测量小球m1开始释放高度h

C.测量抛出点距地面的高度H

D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N

E.测量平抛射程OP、OM、ON

(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为____________________(用(2)中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为___________________(用(2)中测量的量表示).

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量分别为Mm0的两滑块用轻弹簧连接,以恒定的速度v沿光滑水平面运动,与位于正对面的质量为m的静止滑块发生碰撞,若碰撞时间极短,则在此碰撞过程中,下列情况不可能发生的是

A. Mmm0速度均发生变化,分别变为v1v2v3,而且满足(Mm0)vMv1mv2m0v3

B. m0的速度不变,Mm的速度变为v1v2,且满足MvMv1mv2

C. m0的速度不变,Mm的速度变为v,且满足Mv=(Mm)v

D. Mmm0速度均发生变化,Mm0速度都变为v1m的速度变为v2,且满足(Mm0)v=(Mm0)v1mv2

查看答案和解析>>

同步练习册答案