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1.0087u,阿伏加德罗常数NA取6.0´1023mol-1,氘核摩尔质量为2g.mol-1,1u相当于931.5MeV。关于氘与氚聚变成氦,下列说法正确的是()EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up5(2),1)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up5(3),1)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up5(3),2)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up5(1),0)C.氘核与氚核的间距达到10-10m就能发生核聚变D.4g氘完全参与聚变释放出能量的数量级为1025MeV物块在2s内完成10次全振动。下列说法正确的是()A.物块振动频率为2.5Hz3.利用如图所示装置做“用双缝干涉测量光的波长”实验,下列说法正确的是()4.一定质量的理想气体,从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A,其p-V图像如图所示。下列说法正确的是()m不同坐标平面的投影中,可能正确的是()时ab处于静止状态,则摇臂cd对手柄ab的作用力大小为()小灯泡电阻的影响,则下列说法正确的是()NBSI说法正确的是()A.A端带正电,B端带负电B.A端电势与B端电势相等同一竖直平面内,MN与水平方向呈45°,N点与P等高,重力加速度为g,则()2mv2q28g线的延长线上,“鹊桥”可以在几乎不消耗燃料的情况下与月球同步绕地球做匀速圆周运动,列说法正确的是()角抛出,速度方向如图,两球在M点相遇,不计空气阻力,下列说法正确的是()12.如图所示,倾角为θ、间距为d的光滑导轨的上端连接一自感系数为L的线圈,空间存的最大速度与周期和振幅的关系为vmA,重力加速度大小为g,下列说法正确的是 落点的平均位置P与O点的距离xP,将与a半径相等的小球b置于轨平均位置M、N与O点的距离xM、xN。(1)记a、b两球的质量分别为ma、mb,实验中须满足条件ma(2)如果测得的xP、xM、xN、ma和mb在实验误差范围内满足关系式,则验证了两小(1)利用伏安法测量某元件的电阻,电流表和电压表的示数分别记为I和U。若将电流表内U接,则U___________元件两端的电压,I___________元件的电阻;将电流表外接,则IU件是(选填“线性”或“非线性”)电阻 路原理图。按完整的实验电路测量Rx,某次测量中电流表A1和A2的示色光组成的复色光沿AP方向从PO面射入玻璃砖,7AP一一退役的舱外航天服。为检验此航天服的“气密性”,给真空状态的航天服充入体积为V1、子伸直,重物c放置在地面上,绝缘轻绳的水平部分与P1Q1(1)若将重物c锁定在地面上,求金属杆a最终速度的大小v1;置的简化模型。在y轴沿竖直方向的直角坐标系xOy中,在第一象限内有与y轴负方向平行的匀强电场,电场强度大小E;第二象限内有垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ;y<0的区域内有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场"。现有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从A点(-L,2L)以速率v0沿y轴负方向开始运动,经磁场偏转后通过C点(0,L)进入电场,经电场偏转后通过D点进入磁场"。粒子在磁场"中还受到与速度大小成正比、方向相反的阻力,比例系数为k;当粒子在磁场"中运动到x轴上的P点(未画出)时恰好沿x轴正方向做直线运动;x轴上无电场、磁场存在,不计粒子重力。求:(1)第二象限内磁场磁感应强度大小B0;(2)粒子从A点运动到D点的时间t;(3)D、P两点间的距离d以及粒子从D点运动到P点的路程s。Δm=(2.0141+3.0161-4.0026-1.0087)u=0.0189u数量级为1025MeV,故D正确。物块振动频率为fHz,故A错误;解得pD=2´105Pa,故A错误;平均动能增大,所以状态B气体分子的平均动能比状态A气体分子的平均动能大,故B错D.根据p-V图像中图线与横轴所围面积表示气体做功可知,完成A→B→C→D→A一个循粒子的速度与磁场夹角为θ,其运动轨迹为螺旋线,根据洛伦兹力提供向心力有解得r=Lsinθ粒子运动的周期为T圆周运动的角速度为w解得T可见轨迹的投影是圆,其圆心坐标为(0,-r若θ=90°,则半径为L,圆联立解得y=Lsinθsin则y-x图像为正弦曲线,振幅为Lsinθ,若振幅为L时,对应x轴无投影,故BD错误;C.综上分析可知,在xOz平面内,函数关系式满足z=-Lsinθ由题意,Oc竖直、cd水平,VOcd为直角三角形,设lcd=l,则lOdOd与竖直方向夹角θ满足sin解得:FG因此摇臂cd对手柄ab的作用力大小为G路的串并联特点可知2I1=I2压的有效值U而根据最大值与有效值之间的关系UqvB=2mg解得电场强度E,磁感应强度B,故A错误,B正确。C、在N点撤去磁场后,粒子受力方向与运动方向垂直,做类平抛运动,如图所示。粒子到达P点时,位移偏转角为45°,故在P点,速度角的正切值所以粒子在P点的速度vPvN到P过程,由动能定理,有解得NP两点间的电势差UC正确;D、将粒子在N点的速度沿水平方向和竖直方向进行分解,可知粒子在竖直方向做竖直上抛道半径大于地球半径,所以月球运行的速度小于第一宇宙速度B.小球甲做平抛运动,则x=v1t,xgt2所以x电路总电阻极小,故Bdv=L即Bd导体棒受力:mgsinθ-BId=ma代入Ix,平衡位置处a=0,得mgsinx0即平衡位置位移x即简谐运动回复力Fx'角频率wB.简谐运动最大速度vmA=wA代入wC.根据前面分析,可知最大电流ImA代入A,得ImC正确。(2)maxP=maxM+mbxN小球离开斜槽末端后做平抛运动,竖直方向高度相同故下落mav0=mava+mbvbmaxP=maxM+mbxN[2]小球离开斜槽末端后做平抛运动,竖直方向(3)I-IR可知,此时U偏大,I为真实值,所以大于元件的电阻。[3][4]将电流表外接,电压表与元件并联,电压测量的是通过电压表和元件的总电流,所以I大于流过元件的电流。根据R可知,此时UI[2]根据R,在伏安特性曲线上某点与原点连线的斜率的倒数表示电阻,随着电流的增[2]根据并联电路电压相等有I1r1=(I2-I1)Rx可得Rxa光恰好在玻璃砖曲面上发生全反射,则nn解得na(2)玻璃对a光的折射率大于玻璃对b光的折射率,则b光第一次到达曲面时不会发生全光在玻璃砖中传播速度v光在玻璃砖中传播距离l=2Rsinr2光在玻璃中传播时间t联立解得t(2)p4=9.92´104PaV0.12m3,充气过程温度不变,对充入的氧解得p4=9.92´104Pa(3)同温下,理想气体的质量比等于物质的量比,结合理想气体状态方程pV=感应电流IFcg回路电流IA从a杆开始运动到重物c刚要离开地面过程,对a杆由动量定理Ft-对系统利用动能定理有mvQ对a杆a对b杆a解得IA如图,此后b杆的加速度是a杆的2倍,当两杆速度相等时I解得vm/s可知粒子在第二象限内做圆周运动的半径r=L解得B粒子在电场中做类平抛运动,可得Lat联立解得t粒子从A点运动到D点的时间t=(3)粒子过D点后,取一小段时间Δt,粒子受力情况及矢量分解如图2所示根据动量定理在x方向上可得qBvyΔt
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