一辆做直线运动的汽车,以速度v行驶了全程的一半,然后匀减速行驶了后一半,到达终点时恰好停止,全程的平均速度为( )
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
下图是娱乐场所中的一种滑梯,滑梯在最底端是处于水平切线方向,质量为M、可看成质点的一名滑梯爱好者从高为h的滑梯顶端静止下滑,忽略所有摩擦及阻力,则滑梯爱好者在下滑过程中下列说法正确的是
A.机械能不守恒 |
B.滑梯爱好者滑到底层末端时的速度大小为![]() |
C.滑梯爱好者滑到底层末端时对滑梯的压力为Mg |
D.滑梯爱好者到达底层末端时处于失重状态 |
电子束焊接机中的电子枪如图所示,K为阴极,A为阳极,阴极和阳极之间的电场线如图中虚线所示,A上有一小孔,阴极发射的电子在阴极和阳极间电场作用下聚集成一细束,以极高的速率穿过阳极上的小孔,射到被焊接的金属上,使两块金属熔化而焊接到一起.不考虑电子重力,下列说法正确的是
A.A点的电势低于K点的电势 |
B.电子克服电场力做功 |
C.电子的电势能不断增加 |
D.电子动能不断增加 |
下图是某质点运动的速度图象,由图象可知正确的是
A.0~1 s内该质点的平均速度大小是2 m/s |
B.0~1 s内该质点的位移大小是2 m |
C.0~1 s内该质点的加速度大于2~4 s内的加速度 |
D.0~1 s内该质点的运动方向与2~4 s内的运动方向相反 |
(1)下列说法中正确的是 ( )
A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值的整数倍,这个不可再分的最小能量值叫做能量子 |
B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一 |
C.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大 |
D.在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越小 |
E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短
(2)静止的锂核()俘获一个速度为7.7×106m/s的中子,发生核反应后若只产生了两个新粒子,其中一个粒子为氦核(
),它的速度大小是8.0×106m/s,方向与反应前的中子速度方向相同。
①写出此核反应的方程式;
②求反应后产生的另一个粒子的速度大小及方向;
③此反应过程中是否发生了质量亏损,说明依据。
(1)如图所示是两列完全相同的相干水波在某时刻的叠加情况,图中实线表示波峰,虚线表示波谷。则下列关于这两列波的说法中正确的是( )
A.P、N两质点始终处于平衡位置 |
B.该时刻质点M正处于平衡位置 |
C.随着时间的推移,质点O将向M点移动 |
D.从该时刻起,经过四分之一个周期,质点O将到达平衡位置,此时位移为零 |
E.OM连线的中点是振动加强点,其振幅为单个波引起的振幅的2倍
(2)如图所示,一半径为R、折射率n=的半球形玻璃砖置于光屏MN的上方,一束半径为
的圆形单色光正对半球形玻璃砖的中心O入射,经玻璃砖折射后在下方的光屏MN上得到一个半径
的圆形光斑,试求光屏MN到半球形玻璃砖的直径AB的距离。(
)