11.
原子核的比结合能与核子数的关系如图,由此可知( )
| A. | 越重的原子核,如铀核(${\;}_{92}^{238}$U),因为它的核子多,核力大,所以结合得坚固而稳定 | |
| B. | 越轻的原子核,如锂核(${\;}_{3}^{6}$Li),因为它的核子只有6个比铀核简单,因而比铀核结合得更坚固更稳定 | |
| C. | 原子核发生衰变的过程是比结合能增大的过程 | |
| D. | 原子核A和B结合成C,原子核F分裂成E和D,都会释放核能 |
10.A、B两小球在光滑水平面上沿同一直线同方向运动,并以该方向为正方向,mA=1k,mB=2kg,vA=6m/s,vB=2m/s,A追上B发生碰撞后,A、B速度不可能为下列的( )
| A. | $\frac{11}{3}m/s,\frac{10}{3}m/s$ | B. | 2m/s,4m/s | C. | 7m/s,1.5m/s | D. | -4m/s,8m/s |
9.将质量为500g的杯子放在磅秤上,一水龙头以每秒700g水的流量注入杯中.注至10s时磅秤的示数为78.5N,重力加速度为g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
| A. | 注入水流的速度为5m/s | |
| B. | 由于空中有少量的水,因此停止注水后示数还会增加 | |
| C. | 磅秤的示数与注水时间成正比 | |
| D. | 磅秤的示数与注水时间成线性关系 |
8.关于质量为 M 和质量为 m 的两个物体间的万有引力表达式F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$,下列说法正确的是( )
| A. | 公式中的 G 是万有引力常量,它是人为规定的 | |
| B. | 当两物体间的距离 r 趋于零时,万有引力趋于无穷大 | |
| C. | 两个物体所受的万有引力大小总是相等 | |
| D. | 两个物体间的万有引力总是大小相等,方向相反,是一对平衡力 |
7.穿过一个电阻为1Ω的单匝闭合线圈的磁通量始终是每秒钟均匀地减少2Wb,则( )
| A. | 线圈中的感应电动势一定是每秒减少2 V | |
| B. | 线圈中的感应电动势一定是2 V | |
| C. | 线圈中的感应电流一定是每秒减少2 A | |
| D. | 线圈中无感应电流产生 |
5.下列说法中正确的是( )
| A. | 将一滴红墨水滴入一盆清水中,不久整盆水都变红了,这是因为分子间距离较大 | |
| B. | 做功和热传递是改变物体内能的两种方式,但本质是不同的 | |
| C. | 导热性能各向同性的固体,一定不是单晶体 | |
| D. | 自行车打气越打越困难主要是因为胎内气体压强增大而非分子间相互排斥的原因 |
4.
如图所示,轻杆长为3L,在杆的A.B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,外界给予系统一定的能量后,杆和球在竖直面内转动.在转动的过程中,忽略空气的阻力.若球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力,则下列说法正确的是( )
| A. | 球B在最高点时速度为零 | |
| B. | 此时球A的速度也为零 | |
| C. | 球B在最高点时,杆对水平轴的作用力为1.5mg | |
| D. | 球B转到最高点时,杆对水平轴的作用力为3mg |
3.
如图所示,在xOy平面第一象限内存在有垂直平面的匀强磁场(没画出).一个质量为m、电荷量为q的带电粒子.由y轴上的P点开始运动,初速度为v0,方向沿x轴正方向.P到O的距离为$\sqrt{3}$L.后来,粒子经过x轴上的Q点,此时速度方向与x轴负方向的夹角为θ=60°,Q到O的距离为2L,磁场的磁感应强度B=$\frac{4\sqrt{3}m{v}_{0}}{3qL}$.以下说法正确的是( )
0 137450 137458 137464 137468 137474 137476 137480 137486 137488 137494 137500 137504 137506 137510 137516 137518 137524 137528 137530 137534 137536 137540 137542 137544 137545 137546 137548 137549 137550 137552 137554 137558 137560 137564 137566 137570 137576 137578 137584 137588 137590 137594 137600 137606 137608 137614 137618 137620 137626 137630 137636 137644 176998
| A. | 带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径为$\frac{\sqrt{3}L}{4}$ | |
| B. | 求带电粒子从P点运动到Q点所用的时间为$\frac{\sqrt{3}πL}{6{v}_{0}}$ | |
| C. | 若匀强磁场的区域是圆形磁场,则圆形磁场的最小面积为$\frac{9π{L}^{2}}{64}$ | |
| D. | 若匀强磁场的区域是矩形,则矩形磁场的最小面积为$\frac{3\sqrt{3}{L}^{2}}{32}$ |