围绕一不稳定原子核轨道的电子可被原子核俘获,使原子序数发生变化(例如从离原子核最近的K层电子中俘获电子,叫“K俘获”),发生这一过程后,新原子核
| A.带负电 | B.与原来的原子不是同位素 |
| C.比原来的原子核多一个质子 | D.比原来的原子核多一个中子 |
一质量为
的物体,在水平恒定拉力的作用下以一定的初速度在粗糙的水平面上做匀速运动,当运动一段时间后,拉力逐渐减小,且当拉力减小到零时,物体刚好停止运动,图中给出了拉力随位移变化的关系图象。已知重力加速度g =10m/s2,由此可知
| A.物体与水平面间的动摩擦因数约为0.35 |
| B.减速过程中拉力对物体所做的功约为13J |
| C.匀速运动时的速度约为6m/s |
| D.减速运动的时间约为1.7s |
某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角α=60°,使飞行器恰恰与水平方向成θ=30°角的直线斜向右上方匀加速飞行,经时间t后,将动力的方向沿逆时针旋转60°同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原方向匀减速飞行,飞行器所受空气阻力不计,下列说法中正确的是
A.加速时加速度的大小为![]() |
B.加速时动力的大小等于![]() |
C.减速时动力的大小等于![]() |
| D.减速飞行时间t后速度为零 |
如图为一质点沿直线运动的
图像,已知质点从零时刻出发,在2T时刻恰好返回出发点。则下列说法正确的是
| A.0~T与T~2T时间内的位移相同 |
| B.质点在1.5T时离出发点最远 |
| C.T秒末与2T秒末速度大小之比为1:2 |
| D.0~T与T~2T时间内的加速度大小之比为1:3 |
科学家经过深入观测研究,发现月球正逐渐离我们远去,并且将越来越暗。有地理学家观察了现存的几种鹦鹉螺化石,发现其贝壳上的波状螺纹具有树木年轮一样的功能,螺纹分许多隔,每隔上波状生长线在30条左右,与现代农历一个月的天数完全相同。观察发现,鹦鹉螺的波状生长线每天长一条,每月长一隔。研究显示,现代鹦鹉螺的贝壳上,生长线是30条,中生代白垩纪是22条,侏罗纪是18条,奥陶纪是9条。已知地球表面的重力加速度为
,地球半径为6400km,现代月球到地球的距离约为38万公里。始终将月球绕地球的运动视为圆周轨道,由以上条件可以估算奥陶纪月球到地球的距离约为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
一轻质弹簧固定于水平地面上,一质量为
的小球自距地面高为
处自由下落到弹簧上端,并将弹簧压缩,小球速度达到最大的位置离地面高度为
,到达的最低点离地面的高度为
。若换成一质量为
(
)的小球从
高处自由下落至同一弹簧上端,速度达到最大的位置离地面高度为
,到达的最低点离地面的高度为
,则
A. ,![]() |
B. ,![]() |
C. ,![]() |
D. ,![]() |