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【题目】某同学设想驾驶一辆“陆地——太空”两用汽车(如图),沿地球赤道行驶并且汽车相对于地球速度可以增加到足够大。当汽车速度增加到某一值时,它将成为脱离地面绕地球做圆周运动的“航天汽车”。不计空气阻力,已知地球的半径R=6400km。下列说法正确的是( )
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A. 汽车在地面上速度增加时,它对地面的压力增大
B. 当汽车速度增加到7.9km/s,将离开地面绕地球做圆周运动
C. 此“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1h
D. 在此“航天汽车”上可以用弹簧测力计测量物体的重力
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【题目】某地区的地下发现天然气资源,如图所示,在水平地面P点的正下方有一球形空腔区域内储藏有天然气.假设该地区岩石均匀分布且密度为ρ,天然气的密度远小于ρ,可忽略不计.如果没有该空腔,地球表面正常的重力加速度大小为g;由于空腔的存在,现测得P点处的重力加速度大小为kg (其中k<l).已知引力常量为G,球形空腔的球心深度为d,则此球形空腔的体积是
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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【题目】某同学利用图示装置测量木块与水平木板之间的动摩擦因数,该同学测出砝码和砝码盘的总质量与木块的质量相等,根据打出的纸带求出木块运动的加速度a。
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(1)实验室有电磁打点计时器,也有点火后计时器,为减小实验误差,应选用___________(填“电磁打点”或“电火花”)计时器。
(2)已知当地的重力加速度为g,根据测得的物理量,木块与木板间动摩擦因数μ可表示为μ=_________。
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【题目】亚丁湾索马里海域六艘海盗快艇试图靠近中国海军护航编队保护的商船,中国特战队员成功将其驱离。假如其中一艘海盗快艇在海面上运动的V—t图象如图所示,设运动过程中海盗快艇所受阻力不变。则下列说法正确的是
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A. 海盗快艇在0~66s内从静止出发做加速度增大的加速直线运动
B. 海盗快艇在96s末开始调头逃离
C. 海盗快艇在66s末离商船最近
D. 海盗快艇在96s~116s内做匀减速直线运动
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【题目】计数器是一种探测射线的仪器,如图所示,X为未知放射源,它向右方发射放射线.放射线首先通过一块薄铝箔P(厚度约为1mm),并经过一个强磁场区域后到达计数器,计数器上单位时间内记录到的射线粒子是一定的,现将强磁场移开,计数器单位时间内所记录的射线粒子基本保持不变,然后将薄铝箔P移开,则计数器单位时间内记录的射线粒子明显上升,据此可以判定X为( )
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A. 纯β放射源 B. 纯γ放射源
C. α和γ的混合放射源 D. α和β的混合放射源
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【题目】如图所示,虚线右侧存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,具有一定电阻的正方形金属线框的右边与磁场的边界重合,在外力作用下,金属线框从0时刻由静止开始,以垂直于磁场边界的恒定加速度a进入磁场区域,
时刻线框全部进入磁场,感应电流大小i、外力大小F,线框中电功率的瞬时值P以及通过导体横截面的电荷量q随时间t变化的关系可能正确的是
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上有两辆小车,中间夹一根压缩了的轻质弹簧,两手分别按住小车使它们静止,对两车及弹簧组成的系统,下列说法中不正确的是( )
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A. 只要两手同时放开后,系统的总动量始终为零
B. 先放开左手,后放开右手,动量不守恒
C. 先放开左手,后放开右手,总动量向右
D. 无论怎样放开两手,系统的总动能一定不为零
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【题目】如图所示为氢原子能级示意图的一部分,下列说法中错误的是
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A. 从n=4能级跃迁到n=3能级时电子的轨道半径减小,电势能减小,动能增大
B. 处于n=4能级跃迁到n=1能级辐射的光子能使逸出功为10.2eV的金属发生光电效应
C. 一个处于n=4能级的氢原子跃迁时最多辐射出3种频率的光子
D. 带有13.9eV能量的电子撞击处于基态能级的氢原子不能使其跃迁到n=2能级
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【题目】如图所示,均匀金属圆环的总电阻为4R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过圆环.金属杆OM的长为l,阻值为R,M端与环接触良好,绕过圆心O的转轴以恒定的角速度ω顺时针转动.阻值为R的电阻一端用导线和环上的A点连接,另一端和金属杆的转轴O处的端点相连接.下列判断正确的是( )
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A. 金属杆OM旋转产生的感应电动势恒为![]()
B. 通过电阻R的电流的最小值为
,方向从Q到P
C. 通过电阻R的电流的最大值为![]()
D. OM两点间电势差绝对值的最大值为![]()
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【题目】下列说法正确的是
A. 卢瑟福发现了电子,查德威克发现了中子,他们在原子结构或原子核的研究方面做出了卓越的贡献
B. 光电效应实验中,光电流的大小与人射光的强弱无关
C. 由玻尔的原子模型可以推知,氢原子处于激发态的量子数越大,核外电子动能越大
D. 氢原子在某三个相邻能级之间跃迁时,可能发出三种不同波长的辐射光.已知其中的两个波长分别为
和
,且
>
,则另一个波长可能是![]()
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