13.密立根说:“科学靠两条腿走路,一是理论,一是实验.有时一条腿走在前面,有时另一条腿走在前面,但只有使用两条腿,才能前进”.下面关于理论与实验的说法正确的是( )
| A. | 氢原子光谱的实验规律为光的粒子性理论提供了有力的依据 | |
| B. | 卢瑟福根据α粒子散射的实验现象提出了原子的核试结构模型 | |
| C. | 康普顿效应为光的波动性理论提供了实验支撑 | |
| D. | 光的衍射现象证实了物质波的存在 |
12.
一个英国人曾提出“人造天梯”的设想:在地球赤道正上方竖起一根足够长的“绳”,使“绳”随着地球同步自转,只要这根绳足够长,就不会坠落,可供人们沿绳攀登上天,即为“人造天梯”.某研究小组用如图所示模型探讨“天梯”的可能性,他们在“天梯”上离地心高于、等于和低于同步卫星高度处各取一小段,其质量分别为m1、m0和m2.设地球自转角速度为ω,地球半径为R.以下是研究小组分析论证,正确的是( )
| A. | 建“人造天梯”的设想从理论上是可行的,只要“人造天梯”的高度大于某一确定高度便能直立赤道上空供人们攀登 | |
| B. | “人造天梯”上距地面高度恰好等于同步卫星高度的一小段(m0),其所需向心力为m0(R+r0)ω2 | |
| C. | “人造天梯”上距地面高度大于同步卫星高度的一小段(m2),其所受地球引力小于随地球同步转动所需向心力,将有远离地心向上飘升趋势 | |
| D. | 大量观察已证实地球自转速度慢慢减小.若只考虑地球自转因素影响,现在刚好能够直立于赤道上空“人造天梯”,若干年后“人造天梯”将会远离地心向上飘升 |
9.
一质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平外力的作用.力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则下列说法中正确的是( )
| A. | 物体在0~t0和t0~2t0水平外力做功之比是1:10 | |
| B. | 物体在0~t0和t0~2t0水平外力做功之比是1:8 | |
| C. | 外力在t0和2t0时刻的瞬时功率之比是1:8 | |
| D. | 外力在t0和2t0时刻的瞬时功率之比是1:6 |
8.
将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,v-t图象如图所示.以下判断正确的是( )
| A. | 前2s内与最后2s内货物的平均速度和加速度都相同 | |
| B. | 前2s内货物处于超重状态 | |
| C. | 最后2s内货物只受重力作用 | |
| D. | 第2s末至第6s末的过程中,货物的机械能守恒 |
7.下列说法准确的是( )
| A. | 扩散现象与温度有关,温度越高,扩散越快 | |
| B. | 分子间引力和斥力是同时存在的 | |
| C. | 液体的沸点与大气压有关,大气压越高,沸点越低 | |
| D. | 系统对外做功的同时与外界发生热传递,系统内能可能不变 | |
| E. | 气体向真空的自由膨胀是可逆的 |
6.
如图所示,斜面体A始终静止在水平地面上,质量为m的滑块B在外力F1和F2的共同作用下沿斜面体表面向下运动,F1方向水平向右,F2方向沿斜面体的表面向下,此时斜面体受到地面的摩擦力向左,则下列说法正确的是( )
| A. | 若只撤去F2,在滑块B仍向下运动的过程中,A所受地面摩擦力变大 | |
| B. | 若只撤去F2,在滑块B仍向下运动的过程中,A所受地面摩擦力不变 | |
| C. | 若只撤去F1,在滑块B仍向下运动的过程中,A所受地面摩擦力的方向可能向右 | |
| D. | 若只撤去F1,在滑块B仍向下运动的过程中,A所受地面摩擦力的方向仍然向左 |
5.
如图所示,在水平光滑细杆上穿着A、B两个可视为质点的刚性小球,两球间距离为L,用两根长度同为L的不可伸长的轻绳与C球连接,已知A、B、C三球质量相等,开始时三球静止两绳伸直,然后同时释放三球,在A、B两球发生碰撞之前的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 系统机械能守恒 | |
| B. | A、B二球发生碰撞前瞬间C球速度为零 | |
| C. | A、B二球速度大小始终相等 | |
| D. | A、B、C三球动量守恒 |
4.
如图所示,在光滑水平面上质量为m的物体A以速度v0与静止的物体B发生碰撞,物体B的质量为2m,则碰撞后物体B的速度大小可能为( )
0 136833 136841 136847 136851 136857 136859 136863 136869 136871 136877 136883 136887 136889 136893 136899 136901 136907 136911 136913 136917 136919 136923 136925 136927 136928 136929 136931 136932 136933 136935 136937 136941 136943 136947 136949 136953 136959 136961 136967 136971 136973 136977 136983 136989 136991 136997 137001 137003 137009 137013 137019 137027 176998
| A. | v0 | B. | $\frac{4}{3}$v0 | C. | 0 | D. | $\frac{{v}_{0}}{3}$ |