6.下列说法正确的是( )
| A. | 所有的核反应都会释放大量的核能 | |
| B. | 光电效应是光具有粒子性的有力证据 | |
| C. | 牛顿第一定律揭示了力与惯性的关系:力可以改变物体的惯性 | |
| D. | 安培首先发现了电流磁效应,掲示了电与磁的联系 |
4.可视为质点的甲、乙两球质量分别为m、2m,在甲球由静止释放的同时乙球竖直向上抛出,两球相碰前瞬间速度大小都是v0,碰撞时间极短,碰后两球粘在一起.不计空气阻力,当地重力加速度为g,选竖直向下为正方向,则( )
| A. | 从释放甲球到两球相碰前瞬间,甲球所受重力的冲量为mv0 | |
| B. | 从释放甲球到两球相碰前瞬间,乙球动量变化量为-2mvo | |
| C. | 甲、乙碰撞后继续上升的高度为$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$ | |
| D. | 甲、乙碰撞过程中损失的机械能为$\frac{4m{{v}_{0}}^{2}}{3}$ |
3.下列说法正确的是( )
| A. | 放射性元素的半衰期与元素所处环境的温度有关 | |
| B. | 现已建成的核电站发电的能量来自于轻核聚变放出的能量 | |
| C. | 某放射性原子核经过2次α衰变和1次β衰变,核内质子数减少3个 | |
| D. | 用蓝色光照射某金属表面时有电子逸出,改用紫外线照射也一定会有电子逸出 |
1.北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统,该系统由35颗卫星组成,卫星的轨道由三种:地球同步轨道,中轨道和倾斜轨道.其中,同步轨道半径约为中轨道半径的$\frac{3}{2}$倍,那么同步卫星与中轨道卫星的( )
| A. | 周期之比约为$\sqrt{(\frac{2}{3})^{3}}$ | B. | 角速度之比约为$\sqrt{{{(\frac{2}{3})}^3}}$ | ||
| C. | 线速度之比约为$\sqrt{\frac{2}{3}}$ | D. | 加速度之比约为$\frac{2}{3}$ |
20.
一位同学从靠近砖墙前的某一高度处使一个石子自由下落,另一位同学用照相机拍摄石子在空中的照片如图所示.由于石子的运动,它在照片上留下了一条模糊的长为AB的径迹,已知拍照时照相机的曝光时间为0.02s,每块砖的平均厚度为6cm,则石子释放时距离地面的高度最接近下列哪个值?( )
| A. | 1.8m | B. | 2.3m | C. | 3.8m | D. | 4.3m |
18.2016年9月15日,天宫二号空间实验室发射成功.之后,北京航天飞行控制中心成功进行了两次轨道控制,将天宫二号调整至距地球表面393km的圆形轨道,其周期约为1.5h.关于天宫二号在此轨道上运行的情况,下列说法正确的是( )
| A. | 其线速度大于地球第一宇宙速度 | |
| B. | 其角速度小于地球自转角速度 | |
| C. | 其高度小于地球同步卫星的高度 | |
| D. | 其向心加速度大于地球表面的重力加速度 |
17.
如图甲所示,水平面上的平行导轨MN、PQ上放着两根光滑的导体捧ab、cd,两棒间用绝缘丝线系住;已知平行导轨MN、PQ间距为L1,导体棒ab、cd间距为L2,导体电阻可忽略,每根导体捧在导轨之间的电阻为R;开始时匀强磁场垂直纸面向里,磁感强度B随时间t的变化如图乙所示.则以下说法正确的是( )
0 136631 136639 136645 136649 136655 136657 136661 136667 136669 136675 136681 136685 136687 136691 136697 136699 136705 136709 136711 136715 136717 136721 136723 136725 136726 136727 136729 136730 136731 136733 136735 136739 136741 136745 136747 136751 136757 136759 136765 136769 136771 136775 136781 136787 136789 136795 136799 136801 136807 136811 136817 136825 176998
| A. | 在0~t0时间内回路电流方向是abdca | |
| B. | 在t0时刻回路中产生的感应电动势E=$\frac{{B}_{0}{L}_{1}}{{t}_{0}}$ | |
| C. | 在0~t0时间内导体棒中电流为$\frac{{B}_{0}{L}_{1}{L}_{2}}{2R{t}_{0}}$ | |
| D. | 在$\frac{{t}_{0}}{2}$时刻绝缘丝线所受拉力为$\frac{{{B}_{0}}^{2}{{L}_{1}}^{2}{L}_{2}}{4R{t}_{0}}$ |