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【题目】某同学用如图甲所示的实验装置探究物体的速度与时间的关系:
电磁打点计时器接______电源
填“低压直流”、“低压交流”或“220V交流”
;
实验时,使小车靠近打点计时器,先______再______
填“接通电源”或“放开小车”
。
若所接电源的频率是50Hz,则每隔______秒打一个点。
图乙是绘出的小车速度
时间关系图线,根据图线求出小车的加速度为
______
保留三位有效数字![]()
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【题目】实验观察到,静止在匀强磁场中A点的原子核发生
衰变,衰变产生的新核与电子恰在纸面内做匀速圆周运动,运动方向和轨迹示意如图。则
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A. 轨迹1是电子的
B. 轨迹2是电子的
C. 磁场方向垂直纸面向外
D. 磁场方向垂直纸面向里
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 物体运动的速度越大,它的加速度也一定越大
B. 速度变化越大,加速度越大
C. 物体的速度为零,加速度不一定为零
D. 加速度反映速度变化的快慢,与速度大小无必然联系
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【题目】如图1所示,可用该装置探究力对原来静止的物体做的功与物体获得的速度的关系。
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(1)关于实验操作,下列说法正确的是_________。
A.当用1根橡皮筋进行实验时,橡皮筋对小车做的功是W,用2根、3根......橡皮筋串联在一起进行第2次、第3次......实验时,橡皮筋对小车做的功分别是2W、3W......
B.根据纸带上打出的点,求小车获得的速度的方法,是以纸带上第一点到最后一点的距离来进行计算
C.判断阻力被平衡的方法是,轻推拖着纸带的小车,小车可以匀速下滑
D.进行平衡摩擦力时,将长木板左端垫高,此时小车不需要连接穿过打点计时器的纸带
(2)如图2所示,是学生通过两根橡皮筋打出的一条纸带,纸带上标出了相邻点迹之间的距离,根据纸带可计算小车获得的最大速度为______m/s。(结果保留三位有效数字)
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【题目】自然界中的碳主要是12C,也有少量14C。14C是高层大气中的12C原子核在太阳射来的高能粒子流作用下产生的。14C具有放射性,能够自发地进行β衰变,变成氮,半衰期为5730年。由于14C在大气中的含量稳定,活的植物通过光合作用和呼吸作用与环境交换碳元素,其体内14C的比例大致与大气中相同。当植物枯死后,其遗体内的14C,仍在衰变,但不能得到补充,故可以根据其放射性强度减少情况,推测植物死亡时间。关于14C,下列说法正确的是( )
A. 14C的衰变方程为: ![]()
B. 衰变前14C的质量等于衰变后氮与电子的质量之和
C. 14C的β衰变从本质上来说,属于核裂变的一种
D. 对相同质量古木和现代植物的碳提取样品分析,若每分钟古木衰变次数是现代植物的一半,说明该古木大约存活于5730年前的时代。
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【题目】一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生了衰变而形成了如图所示的两个圆形径迹,两圆半径之比为1:16,则( )
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A. 该原子核发生了α衰变
B. 反冲核沿小圆作逆时针方向运动
C. 原静止的原子核的原子序数为15
D. 沿大圆和沿小圆运动的粒子的周期相同
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【题目】(6分)一个静止的铀核,放在匀强磁场中,它发生一次
衰变后变为钍核,衰变后,
粒子和钍核都在匀强磁场中做匀速圆周运动,则以下判断正确的是( )
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A. 1是
粒子的径迹,2是钍核的径迹
B. 1是钍核的径迹,2是
粒子的径迹
C. 3是
粒子的径迹,4是钍核的径迹
D. 3是钍核的径迹,4是
粒子的径迹
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 钍的半衰期为24天.1g钍
经过120天后还剩0.2g钍
B. 一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将增加
C. 放射性同位素
经α、β衰变会生成
,其中经过了3次α衰变和2次β衰变
D. 大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生4种不同频率的光子
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【题目】如图所示是一个用折射率n=2.4的透明介质做成的四棱柱的横截面图,其中∠A=∠C=90°,∠B=60°。现有一条垂直入射到棱镜的AB面上。下列说法正确的是( )
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A. AB边可能无光线射出
B. AD边一定无光线射出
C. DC边一定无光线射出
D. BC边一定无光线射出
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【题目】如图1所示,电路中的电源电动势为E,内阻为r。其中L1、L2和L3为小灯泡,V1和V2为电压表,R为光敏电阻,其不同光照下(光照强度单位为坎德拉,cd)的伏安特性曲线如图2所示。闭合开关S,当照在光敏电阻光照增强时,下列说法正确的是( )
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图1 图2
A. 小灯泡L1、L3变亮,L2变暗
B. 小灯泡L3变暗,L1、L2变亮
C. 电压表V1示数变化量比电压表V2小
D. 电压表V2示数变小
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