13.
在如图所示的电路中,已知电源的电动势E为6.0V,内电阻r为1.5Ω,外电路的电阻R为2.5Ω.闭合开关S后,电路中的电流为( )
| A. | 6.0 A | B. | 4.0 A | C. | 2.0 A | D. | 1.5 A |
11.某同学用如图所示的(a)图装置来探究碰撞中的守恒量,图中PQ是斜槽,QR为水平槽,(b)图是多次实验中某球落到位于水平地面记录纸上得到10个落点痕迹,有关该实验的一些说法,不正确的有( )
| A. | 入射球和被碰球必须是弹性好的,且要求两球的质量相等,大小相同 | |
| B. | 被碰球静止放在槽口,入射球必须每次从轨道的同一位置由静止释放 | |
| C. | 小球碰撞前后的速度不易测量,所以通过测小球“平抛运动的射程”间接地解决 | |
| D. | 图(b)可测出碰撞后某球的水平射程为58.5cm(或取58.2cm-58.8cm之间某值) |
9.下列说法正确的是( )
| A. | ${\;}_{83}^{210}Bi$的半衰期是5天,12g${\;}_{83}^{210}Bi$经过15天后还有1.5g未衰变 | |
| B. | 按照波尔理论,氢原子核外电子从较小半径跃迁到较大半径轨道时,电子的动能增大,原子总能量增大 | |
| C. | 光电效应和康普顿效应都揭示了光具有粒子性 | |
| D. | 方程式${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是重核裂变反应方程 | |
| E. | 普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论 |
8.
如图所示,“嫦娥二号”卫星在月球引力作用下,先在轨道A绕月球做匀速圆周运动,轨道A距月球表面的高度为hA,运动的周期为TA,在P和Q处两次变轨后最终进入绕月球做匀速圆周运动的轨道B,轨道B距月球表面的高度为hB,运动的周期为TB,已知引力常量为G.下列说法正确的是( )
| A. | 卫星沿椭圆轨道运动经Q处的加速度大于沿圆轨道B运动经Q处的加速度 | |
| B. | 仅利用以上条件可求出月球的质量 | |
| C. | 卫星在轨道P处变轨后运动的速率变小 | |
| D. | 卫星在轨道A上运动的速率大于在轨道B上运动的速率 |
7.
如图所示,物体A的质量是B的2倍,中间有一压缩的弹簧,放在光滑水平面上,由静止同时放开两手后的一小段时间后,下列结论正确的是( )
| A. | A的速率是B的一半 | B. | A的动量和B的动量相同 | ||
| C. | A受的力大于B受的力 | D. | A和B的总动量为零 |
6.
如图所示,质量为M的车厢静止在光滑的水平面上,车厢内有一质量为m的滑块,以初速度v0在车厢地板上向右运动,与车厢两壁发生若干次碰撞,最后相对车厢静止,则车厢的最终速度是( )
| A. | 0 | B. | v0,方向水平向右 | ||
| C. | $\frac{m{v}_{0}}{M+m}$,方向水平向右 | D. | $\frac{m{v}_{0}}{M}$,方向水平向右 |
4.
如图所示,在光滑的水平面上有A、B两小车,质量均为M=30kg,A车上有一质量为m=60kg的人.A车以大小为υ=2m/s的速度正对着静止的B车冲去,A车上的人至少要以多大的水平速度(相对地)从A车跳到B车上,才能避免两车相撞( )
0 130006 130014 130020 130024 130030 130032 130036 130042 130044 130050 130056 130060 130062 130066 130072 130074 130080 130084 130086 130090 130092 130096 130098 130100 130101 130102 130104 130105 130106 130108 130110 130114 130116 130120 130122 130126 130132 130134 130140 130144 130146 130150 130156 130162 130164 130170 130174 130176 130182 130186 130192 130200 176998
| A. | 2.25m/s | B. | 1.5m/s | C. | 2.5m/s | D. | 3.75m/s |