6.下列说法正确的是( )
| A. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{144}$Ba+${\;}_{36}^{89}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n是查德威克发现中子的核反应方程 | |
| B. | ${\;}_{92}^{235}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是α衰变方程 | |
| C. | 半衰期与原子所处的物理状态无关、与化学状态有关 | |
| D. | 氢原子从n=3跃迁到n=1时将辐射特定频率的光 |
5.
如图所示,图中以点电荷Q为圆心的虚线同心圆是该点电荷电场中球形等势面的横截面图.一个带正电的粒子经过该电场,它的运动轨迹如图中实线所示,M和N是轨迹上的两点.不计带电粒子受到的重力,由此可以判断( )
| A. | 此粒子在M点的加速度大于在N点的加速度 | |
| B. | 此粒子在M点的电势能大于在N点的电势能 | |
| C. | 此粒子在M点的动能大于在N点的动能 | |
| D. | 电场中M点的电势高于N点的电势 |
4.
如图所示,图形凹槽半径R=30cm,质量m=1kg的小物块在沿半径方向的轻弹簧挤压下处于静止状态.已知弹簧的劲度系数k=50N/m,自由长度L=40cm,一端固定在圆心O处,弹簧与竖直方向的夹角为37°.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则下列说法错误的是( )
| A. | 物块对槽的压力大小是15N | B. | 弹簧对物块的压力大小是5N | ||
| C. | 槽对物块的摩擦力大小是6N | D. | 槽对物块的作用力大小是$\sqrt{205}$N |
1.
如图所示,固定在水平面上的光滑平行金属导轨,间距为L,右端接有阻值为R的电阻,空间存在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场.质量为m、电阻为r的导体棒ab与固定弹簧相连,放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度.给导体棒水平向右的初速度v0,导体棒开始沿导轨往复运动,最终停在初始位置.在此过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.已知导体棒的电阻r与定值电阻R的阻值相等,不计导轨电阻,则下列说法中正确的是( )
| A. | 导体棒开始运动的初始时刻受到的安培力向左 | |
| B. | 导体棒开始运动的初始时刻导体棒两端的电压U=BLv0 | |
| C. | 导体棒开始运动后速度第一次为零时,系统的弹性势能Ep=$\frac{1}{2}$mv02 | |
| D. | 在金属棒整个运动过程中,电阻R上产生的焦耳热Q=$\frac{1}{4}$mv02 |
20.图甲为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4:1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接图乙所示的正弦交流电,图中Rt为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻.下列说法正确的是( )
| A. | 交流电压u的表达式u=36$\sqrt{2}$sin100πt | |
| B. | 变压器输入功率与输出功率之比为1:4 | |
| C. | Rt处温度升高时,电压表和电流表的示数均变大 | |
| D. | Rt处温度升高时,电压表的示数不变而电流表的示数变大 |
19.
如图,两根光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为θ,整个装置处于垂直于导轨平面方向的匀强磁场中.质量为m的金属杆ab垂直导轨放置,当杆中通从a 到b的电流I时,ab刚好静止.则( )
| A. | 磁场方向垂直于导轨平面向下 | B. | 磁场方向垂直于导轨平面向上 | ||
| C. | ab受安培力的大小等于mgsinθ | D. | ab受安培力的大小等于mgtanθ |
18.
A、B两带电小球,质量分别为mA、mB,电荷量分别为qA、qB,用绝缘不可伸长的细线如图悬挂,静止时A、B两球处于同一水平面.若B对A及A对B的库仑力分别为FA、FB,则下列判断正确的是( )
0 144123 144131 144137 144141 144147 144149 144153 144159 144161 144167 144173 144177 144179 144183 144189 144191 144197 144201 144203 144207 144209 144213 144215 144217 144218 144219 144221 144222 144223 144225 144227 144231 144233 144237 144239 144243 144249 144251 144257 144261 144263 144267 144273 144279 144281 144287 144291 144293 144299 144303 144309 144317 176998
| A. | FA<FB | |
| B. | 细线OC的拉力FTC=(mA+mB)g | |
| C. | 细线AC对A的拉力FTA=$\frac{{m}_{A}}{2}$g | |
| D. | 同时烧断细线AC、BC后,A、B在竖直方向的加速度相同 |