氦原子核由两个质子与两个中子组成,在两个质子之间存在着万有引力、库仑力和核力,这三种力从大到小的排列顺序是( )。 (A)核力、万有引力、库仑力 (B)核力、库仑力、万有引力 (C)库仑力、核力、万有引力 (D)万有引力、库仑力、核力
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马路施工处警示灯是红色的,这除了因为红色光容易引起视觉注意以外,还因为红色光比其它可见光( )。 (A)容易发生衍射 (B)光子的能量大 (C)容易发生干涉 (D)容易发生光电效应
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当两分子间的距离为r0时,分子间的作用力为零,如果距离变为r,则分子间的作用力F( )。 (A)r>r0时为斥力,r<r0时为引力 (B)r>r0时为斥力,r<r0时也为斥力 (C)r>r0时为引力,r<r0时为斥力 (D)r>r0时为引力,r<r0时也为引力
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简谐振动中反映物体振动强弱的物理量是( )。 (A)周期 (B)频率 (C)位移 (D)振幅
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计算几个电阻的总电阻、合力与分力,这些处理物理问题的方法,都属于( )。 (A)类比的方法。 (B)控制变量的方法。 (C)等效替代的方法。 (D)观察、实验的方法。
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下列用电器中,主要利用静电的吸附作用进行工作的是( )。 (A)复印机 (B)电冰箱 (C)电话机 (D)电饭煲
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下列射线中属于电磁波的是( )。 (A)α射线 (B)β射线 (C)γ射线 (D)阴极射线
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( 如图所示,两根间距为L的金属导轨MN和PQ,电阻不计,左端向上弯曲,其余水平,水平导轨左端有宽度为d、方向竖直向上的匀强磁场I,右端有另一磁场II,其宽度也为d,但方向竖直向下,磁场的磁感强度大小均为B。有两根质量均为m的金属棒a和b与导轨垂直放置,a和b在两导轨间的电阻均为R,b棒置于磁场II中点C、D处,导轨除C、D两处(对应的距离极短)外其余均光滑,两处对棒可产生总的最大静摩擦力为棒重力的K倍,a棒从弯曲导轨某处由静止释放。当只有一根棒作切割磁感线运动时,它速度的减小量与它在磁场中通过的距离成正比,即∝。试求: (1)若b棒保持静止不动,则a棒释放的最大高度h0。 (2)若将a棒从高度小于h0的某处释放,使其以速度v0进入磁场I,结果a棒以的 速度从磁场I中穿出,求在a棒穿过磁场I过程中通过b棒的电量q和两棒即将相碰时b棒上的电功率Pb。 (3)若将a棒从高度大于h0的某处释放,使其以速度v1进入磁场I,经过时间t1后a棒从磁场I穿出时的速度大小为,求此时b棒的速度大小,在如图坐标中大致画出t1时间内两棒的速度大小随时间的变化图像。
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如图所示的“s”形玩具轨道,该轨道是用内壁光滑的薄壁细圆管弯成,放置在竖直平面内,轨道弯曲部分是由两个半径相等的半圆对接而成,圆的半径比细管内径大得多,轨道底端与水平地面相切,轨道在水平方向不可移动。弹射装置将一个小球(其直径略小于细管的内径)从a点水平射出,并从b点进入轨道,经过轨道后从最高点d水平抛出(抛出后小球不会再碰轨道),已知小球与地面ab段间的动摩擦因数为=0.2,不计其它机械能损失,ab段长L=1.25 m,圆的半径R=0.1 m,小球质量m=0.01kg,轨道质量为M=0.26 kg,g=l0m/s2,求: (1)若在a点弹射装置对小球水平的瞬时冲量I=0.05N·s,求小球从最高点d抛出后的水平射程。
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如图所示宽度为d的区域上方存在垂直纸面、方向向内、磁感应强度大小为B的无限大匀强磁场,现有一质量为m,带电量为+q的粒子在纸面内以某一速度从此区域下边缘上的A点射入,其方向与下边缘线成30°角,粒子能回到A点,(不计重力)试求: (1)速度v的大小。 (2)粒子从A点出发,再次回到A点时所用的时间。(
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