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人在平面镜前看到站在自己身边朋友在镜中的像时,虽然上下不颠倒,左右却互换了。今将两块相互平行的平面反射镜如图放置,观察者 A 在图示右侧位置可看到站在图示左侧位置的朋友 B,则 A 看到的像必定是( )
A.上下不颠倒,左右不互换
B.上下不颠倒,左右互换
C.上下颠倒,左右不互换
D.上下颠倒,左右互换
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一个具有放射性的原子核 A 放射一个 β 粒子后变成原子核 B,原子核 B 再放射一个 α 粒子后变成原子核 C,可以肯定的是( )
A.原子核 A 比原子核 B 多 2 个中子
B.原子核 A 比原子核 C 多 2 个中子
C.原子核为 A 的中性原子中的电子数,比原子核为 B 的中性原子中的电子数少 1
D.原子核为 A 的中性原子中的电子数,比原子核为 C 的中性原子中的电子数少 1
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简谐机械波在同一种介质中传播时,下述结论中正确的是( )
A.频率不同时,波速不同,波长也不同
B.频率不同时,波速相同,波长则不同
C.频率不同时,波速相同,波长也相同
D.频率不同时,波速不同,波长则相同
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“顿牟缀芥”是两干多年前我国古人对摩擦起电现象的观察记录,“顿牟缀芥”是指经摩擦后的带电琥珀能吸起小物体。我们可以将其简化为下述模型分析探究。
在某处固定一个电荷量为Q的点电荷,在其正下方h处有一个原子。在点电荷产生的电场(场强为E)作用下,原子的负电荷中心与正电荷中心会分开很小的距离l,形成电偶极子。描述电偶极子特征的物理量称为电偶极矩p,p=ql,这里q为原子核的电荷。实验显示,p=αE,α为原子的极化系数,是与原子本身特性有关的物理量,反映原子被极化的难易程度。被极化的原子与点电荷之间产生作用力F。在一定条件下,原子会被点电荷“缀”上去。
(1)判断F是吸引力还是排斥力?简要说明理由;
(2)若固定点电荷的电荷量增加一倍,力F如何变化?
(3)若原子与点电荷间的距离减小为原来的一半,力F如何变化?
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如图所示,凸透镜和球面反射镜的中心与光源S在同一条直线上。半径为 R的球面反射镜放置在焦距为f的凸透镜右侧,其中心位于凸透镜的光轴上,并可沿凸透镜的光轴左右调节。
(1)固定凸透镜与反射镜之间的距离l,将一点光源放置于凸透镜的左侧光轴上,调节光源在光轴上的位置,使该光源的光线经凸透镜——反射镜——凸透镜后,成实像于点光源处。问该点光源与凸透镜之间的距离d可能是多少?
(2)根据(1)的结果,若固定距离d,调节l以实现同样的实验目的,则l的调节范围是多少?
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自行车胎打足气后骑着很轻快。当一车胎经历了慢撒气(缓慢漏气)过程后,车胎内气体压强下降了四分之一。求漏掉气体占原来气体的比例η。已知漏气过程是绝热的,不考虑气体之间的热交换,且一定质量的气体,在绝热过程中其压强p和体积V满足关系pVγ=常量,式中参数γ是与胎内气体有关的常数。
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如图,电阻为R的长直螺线管,其两端通过电阻可忽略的导线相连接。一个质量为m的小条形磁铁A从静止开始落入其中,经过一段距离后以速度v做匀速运动。假设小磁铁在下落过程中始终沿螺线管的轴线运动且无翻转。
(1)定性分析说明:小磁铁的磁性越强,最后匀速运动的速度就越小;
(2)最终小磁铁做匀速运动时,在回路中产生的感应电动势约为多少?
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明理同学平时注意锻炼身体,力量较大,最多能提起m=50kg的物体。一重物放置在倾角θ=15°的粗糙斜坡上,重物与斜坡间的摩擦因数为μ=
≈0.58。试求该同学向上拉动的重物质量M的最大值?
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核聚变发电有望提供人类需要的丰富清洁能源。氢核聚变可以简化为4个氢核 (
H)聚变 生成氦核(
He),并放出2个正电子(
e)和2个中微子(
νe) 。
(1)写出氢核聚变反应方程;
(2)计算氢核聚变生成一个氦核所释放的能量;
(3)计算1kg氢核 (
H)完全聚变反应所释放的能量;它相当于多少质量的煤完全燃烧放出的能量? (1kg煤完全燃烧放出的能量约为3.7×107 J)。 已知:mH=1.6726216×10-27kg,mHe=6.646477× 10-27kg,
me=9.109382×10-31kg,mv≈0,c=2.99792458×108m/s。
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已知质量约1T的汽车在10s内由静止加速到60km/h。
(1)如果不计一切阻力,发动机的平均输出功率约为多大?
(2)汽车速度较高时,空气阻力不能忽略。将汽车简化为横截面积约1m2的长方体,并以此模型估算汽 车以60km/h行驶时因克服空气阻力所增加的功率。(知空气密度ρ=1.3kg/m3。)
(3)数据表明,上述汽车所受阻力与速度平方的关系如图所示。假定除空气阻力外,汽车行驶所受的其它阻力与速度无关,试估算汽车行驶所受的其它阻力总的大小。
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