质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,A球的动量是7kg·m/s,B球的动量是5kg·m/s,当A球追上B球发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是( ) A. pA=6kg·m/s,pB=6kg·m/s B. pA=3kg·m/s,pB=9kg·m/s C. pA=-2kg·m/s,pB=14kg·m/s D. pA=-4kg·m/s,pB=17kg·m/s
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用一根绳子竖直向上拉一个物块,物块从静止开始运动,绳子拉力的功率按如图所示规律变化,已知物块的质量为m,重力加速度为g,0~t0时间内物块做匀加速直线运动,t0时刻后功率保持不变,t1时刻物块达到最大速度,则下列说法正确的是( ) A. 物块始终做匀加速直线运动 B. 0~t0时间内物块的加速度大小为 C. t0时刻物块的速度大小为 D. 0~t1时间内物块上升的高度为
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质量为M的木块在光滑的水平面上以速度v1向右运动,质量为m的子弹以速度v2向左射入木块并停留在木块中,要使木块停下来,发射子弹的数目是( ) A. B. C. D.
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在竖直墙壁间有半圆球A和圆球B,其中圆球B的表面光滑,半圆球A与左侧墙壁之间的动摩擦因数为。两球心之间连线与水平方向成30°的夹角,两球恰好不下滑,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则半球圆A和圆球B的质量之比为:( ) A. B. C. D.
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下列说法正确的是( ) A. 随着温度的升高,黑体辐射各种波长的强度都有所减小 B. 放射性元素有半衰期,半衰期不会随温度的升高而发生改变,但对某个特定的原子核,我们并不会知道它何时将发生衰变 C. γ射线一般伴随着α或β衰变产生,在α、β、γ这三种射线中,α射线的穿透能力最强,γ射线电离能力最强 D. 一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定小于原来重核的结合能,且衰变过程一定伴随质量亏损
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在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用,下列说法符合历史事实的是( ) A. 德布罗意大胆的把光的波粒二象性推广到了实物粒子,提出实物粒子也具有波动性的假设. B. 贝克勒尔通过对天然放射性现象的研究,发现了原子中存在原子核 C. 卢瑟福通过α粒子散射实验,证实了在原子核内存在质子 D. 汤姆孙通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线就是高速氦核流
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“蹦极”运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下。将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动。从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,下列分析正确的是 ( ) A. 绳对人的拉力始终做负功,人的动能一直减小 B. 绳对人的冲量始终向上,人的动量先增大后减小 C. 绳恰好伸直时,绳的弹性势能为零,人的动能最大 D. 人在最低点时,绳对人的拉力等于人所受的重力
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如图,光滑绝缘的水平面上一个倒放的“曰”字型导线框,四周为正方形,每边长度为,中间的导线距离右侧边的距离为。上下横边不计电阻,每条竖直边、、的电阻都是。虚线右侧存在着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为,磁场边界与导线框的竖边平行。现在让导线框以速度匀速垂直进入磁场区域。忽略一切阻力。试分析 (1)导线框匀速进入磁场过程中所需外力的情况,并计算所需外力的大小和方向; (2)线框匀速进入过程中电路中产生的焦耳热Q (3)分析、计算线框匀速进入磁场过程中ef边消耗的电功率多大。
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如图甲,一个物体(可以看成质点)以初速度从斜面底端沿足够长的斜面向上冲去, 时到达最高点后又沿斜面返回, 时刻回到斜面底端。运动的速度-时间图像如图乙。斜面倾角, , ,重力加速度。 求:⑴物体与斜面间的动摩擦因数μ ⑵物体沿斜面上升的最大距离 ⑶物体从最高点沿斜面返回时的加速度的大小及横轴上时刻的数值?
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某实验小组为了测定小灯泡的伏安特性曲线,选取了如图甲所示的实验器材。待测小灯泡的额定电压为3.2V,要求测量范围尽量大一些,并描绘出小灯泡的伏安特性曲线。 (1)选取电源的电动势4.0V,电源内阻不计。同学们为了精确测量电压,需要将量程1.0V的电压表改装为量程4.0V,已知1.0V电压表的内阻为1.2KΩ,需要给电压表______(选填:串连、并联)一个R0=______KΩ的定值电阻。 (2)用笔代替导线,将仪器实物图按实验要求连接好______ (3)同学们正确实验后描绘出小灯泡伏安特性曲线如图乙所示,由伏安特性曲线可知,当小灯泡两端电压增大、灯丝温度升高时,电阻_______(选填:增大、不变、减小)。正常工作时灯丝电阻等于_______ ,额定功率是______W(均取两位有效数字)。 (4)将实验时所用的电源串连上一个的电阻,再与这个小灯泡直接串连在一起,则小灯泡的实际功率是_________W(取两位有效数字)
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