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已经证实,质子、中子都是由“上夸克”和“下夸克”两种夸克组成的,上夸克带电为2e/3,下夸克带电为-e/3,e为电子所带电量的大小,如果质子是由三个夸克组成的,且各个夸克之间的距离都为l,l=1.5×10
-15
m,则质子中有两个
夸克,上夸克和下夸克之间的静电力大小为
N.(k=9.0×10
9
N?m
2
/C
2
,e=1.6×10
-19
C)
有一匀强磁场,磁感应强度为1.4T,方向由北向南,并与水平面平行.如果有一速度为5×10
5
m/s的质子沿竖直向下的方向进入磁场,质子受该磁场的洛仑兹力大小是
N,方向向
.(e=1.6×10
-19
C)
设某放射性元素a的原子核数为N,半衰期为T,另一种放射性元素b的原子核数为16N,半衰期为T/2,它们经历相同的时间衰变后,a和b两元素的原子核数相同,则这段时间t=
.
当室温从17℃升高到27℃的过程中,若大气压强保持不变,则室内后来的空气质量和原来的空气质量之比为
.
电磁流量计广泛用于测量可导电流体(如污水)在管中的流量(单位时间内流过管内横截面的流体的体积).为了简化,假设流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管道,其中空部分的长、宽、高分别为图中的a、c、b,流量计的两端与输送流体的管道相连接(图中虚线).图中流量计的上下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料.现于流量计所在处加磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于前后两面,当导电流体稳定地流经流量计时,在管外将流量计上、下两表面分别与一串接了电阻R的电流表的两端连接.I表示测得的电流值,此时流体的电阻为r,不计电流表的内阻,则可求得流量为( )
A、I(R+r)a/B
B、I(R+r)b/B
C、I(R+r)c/B
D、I(R+r)bc/Ba
质量为2kg的物体在光滑水平面上受到两个共点水平力的作用以8m/s
2
的加速度作匀加速直线运动,其中一个水平力F
1
与加速度方向的夹角为30°,若在某时刻t取消F
1
,则下列说法正确的是( )
A、t时刻后物体的加速度可能为3.5 m/s
2
B、t时刻后物体的速度变化率可能为6 m/s
2
C、t时刻后某1秒内物体的速度变化大小可能为3 m/s
D、t时刻后物体的加速度至少为4 m/s
2
一定质量的理想气体在发生等容变化的过程中( )
A、气体的压强跟摄氏温度成正比
B、气体的压强跟热力学温度成正比
C、气体温度每升高1°C,压强就增加原来的1/273
D、气体温度每升高1°C,增加的压强等于它在0°C时压强的1/273
下列叙述中符合物理学史实的是( )
A、托马斯?杨通过光的干涉实验,证明了光具有波动性
B、爱因斯坦为了解释光电效应规律,提出了光子说
C、卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构学说
D、贝克勒耳通过对天然放射性的研究,发现原子核是由质子和中子组成的
如图所示,BC为半径等于
2
5
2
m竖直放置的光滑细圆管,O为细圆管的圆心,在圆管的末端C连接倾斜角为45°、动摩擦因数μ=0.6的足够长粗糙斜面,一质量为m=0.5kg的小球从O点正上方某处A点以v
0
水平抛出,恰好能垂直OB从B点进入细圆管,小球从进入圆管开始受到始终竖直向上的力F=5N的作用,当小球运动到圆管的末端C时作用力F立即消失,小球能平滑地冲上粗糙斜面.(g=10m/s
2
,
2
≈1.4)求:
(1)小球从O点的正上方某处A点水平抛出的初速度v
0
为多少?
(2)小球在从A点抛出到达到CD最高点的总时间?(结果保留两位有效数字)
(3)判断小球能否停在斜面上?若能请计算出所停的位置;若不能则请计算出此后通过C点时小球对圆管的最大压力的大小.
如图所示,质量为m的跳高运动员先后用背越式和跨越式两种跳高方式跳过某一高度,该高度比他起跳时的重心高出h,则他从起跳后至越过横杆的过程中克服重力所做的功下面答案错误的是( )
A、都必须大于mgh
B、都不一定大于mgh
C、用背越式不一定大于mgh,用跨越式必须大于mgh
D、用背越式必须大于mgh,用跨越式不一定大于mgh
0
23853
23861
23867
23871
23877
23879
23883
23889
23891
23897
23903
23907
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23927
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23981
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23993
23997
24003
24009
24011
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24023
24029
24033
24039
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