我国自行研制了可控热核反应实验装置“超导托卡马克” (英名称:EAST,俗称“人造太阳”)。设可控热核实验反应前氘核(
)的质量为m1,氚核(
)的质量为m2,反应后氦核(
e)的质量为m3,中子(
)的质量为m4。光速为c。下列说法中不正确的是( )
A.这种装置中发生的核反应方程式是![]()
B.由核反应过程质量守恒可知m1+m2=m3+m4
C.核反应放出的能量等于 (m1+m2–m3–m4 )c2
D.这种装置与我国大亚湾核电站所使用核装置的核反应原理不相同
关于电磁感应,下列说法正确的是( )
A. 导体相对磁场运动,导体内一定产生感应电流
B. 导体做切割磁感线运动,导体内一定产生感应电流
C. 闭合电路在磁场中做切割磁感线运动,电路中一定产生感应电流
D. 穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中一定产生感应电流
如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R点在等势面b上,据此可知( )

A. 带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小
B. 带电质点在P点的电势能比在Q点的大
C. 带电质点在P点的动能大于在Q点的动能
D. 三个等势面中,c的电势最高
如图,t=0时刻,波源在坐标原点从平衡位置沿y轴正向开始振动,振动周期为0.4s,在同一均匀介质中形成沿x轴正、负两方向传播的简谐波。下图中能够正确表示t=0.6s时波形图的是

下列说法中正确的是 ( )
A、在电场周围一定存在磁场
B、静止电荷能够在周围空间产生稳定的磁场
C、变化的电场和磁场互相激发,形成由近及远传播形成电磁波
D、以上说法都不对
一辆汽车的额定功率是73.5 kW,当它以36 km/h的速度行驶时,牵引力大小可能是( )
A.10 4 N B.10 3 N C.7.35×10 4 N D.7.35×10 3 N
如图所示,一物体以初速度v0冲向光滑斜面AB,并能沿斜面恰好上升到高度为h的B点,下列说法中正确的是( )

A.若把斜面从C点锯断,由机械能守恒定律可知,物体冲出C点后仍能升高h
B.若把斜面弯成圆弧形AB′,物体仍能沿AB′升高h
C.无论是把斜面从C点锯断还是把斜面弯成圆弧形,物体都不能升高h,因为机械能不守恒
D.无论是把斜面从C点锯断还是把斜面弯成圆弧形,物体都不能升高h,但机械能守恒
如图所示,
为带正电的物体,
为不带电的绝缘物块,
、
叠放在粗糙水平地面上。地面上方有垂直纸面向里的匀强磁场,现用恒力
拉
,使
、
一起无相对滑动地向左加速运动,则在加速阶段,
受到
施加的摩擦力方向及大小变化是 ( )

A.向左,变大
B.向左,变小
C.向左,不变
D.先向左后向右,先减小后增大
某同学用图9甲所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律。图中PQ是斜槽,QR为水平槽。实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹。再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹.重复这种操作10次。图甲中O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点.B球落点痕迹如图乙所示,其中米尺水平放置,且平行于G、R、O所在的平面,米尺的零点与O点对齐。
(1)(2分)碰撞后B球的水平射程应取为____cm.
(2)(4分)以下关于本次实验的说法,正确的有__________(填选项号,全部填对得4分,错选不得分,少选得2分)。
(A)斜槽的末端必须水平;
(B)A、B两球的半径必须相等;
(C)A、B两球必须用同种材料制成;
(D)A球和B球的质量可以不用测量。

如图所示,金属板带电量为+Q,质量为m的金属小球带电量为+q,当小球静止后,悬挂小球的绝缘细线与竖直方向间的夹角为α,小球与金属板中心O恰好在同一条水平线上,且距离为L.+Q在小球处产生的场强为 +q在O点产生的场强为 .

质量为m=5×103 kg的汽车在水平公路上行驶,阻力是车重的0.1倍。让车保持额定功率为60 kW,从静止开始行驶,求:(g取10 m/s2)
(1)汽车达到的最大速度vm;
(2)汽车车速v1=2 m/s时的加速度大小。
质量和电量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中两种虚线所示,下列表述中正确的是( )

A. M带负电,N带正电 B. M的速率小于N的速率
C. 洛伦兹力对M、N做正功 D. M的运行时间等于N的运行时间
下列说法正确的是
A.据R=
可知,加在电阻两端的电压变为原来的2倍时,导体的电阻也变为原来的2倍
B.不考虑温度对阻值的影响,通过导体的电流及加在两端的电压改变时导体的电阻不变
C.据ρ=
可知,导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积RS成正比,与导体的长度l成反比
D.导体的电阻率与导体的长度l、横截面积S、导体的电阻R皆无关
要估算出气体中分子间的平均距离,需要知道下列哪一组物理量
A.阿伏加德罗常数、该气体的质量和摩尔质量
B.阿伏加德罗常数、该气体的密度和摩尔质量
C.阿伏加德罗常数、该气体的质量和体积
D.该气体的密度、体积和摩尔质量
氘核
和氚核
的核反应方程如下:
。设氘核质量为m1,氚核质量为m2,氦核质量为m3,中子质量为m4,反应过程释放的能量为 ( )
A.(m1+m2+m3)c2
B.(m1+m2-m4)c2
C.(m1+m2-m3-m4)c2
D.(m3+m4-m1-m2)c2
质量为4m的木块静止在光滑的水平地面上,一颗质量为m的子弹以速度v0射向木块,击穿木块后,子弹以相对木块
的速度继续前行.求:
(1)木块被击穿后的速度;
(2)子弹击穿木块的过程中,子弹和木块共同损失的机械能.
如图所示的电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列说法中正确的是( )
A. 合上开关S接通电路时,A1先亮A2后亮,最后一样亮
B. 合上开关S接通电路时,A1和A2始终一样亮
C. 断开开关S切断电路时,A1和A2都要过一会儿才熄灭
D. 断开开关S切断电路时,A2立刻熄灭,A1过一会熄灭
如图所示,在绝缘水平面上方存在着足够大的水平向右的匀强电场,带正电的小金属块以初动能EK从A点开始沿水平面向左做直线运动,经L长度到达B点,速度变为零.此过程中,金属块损失的动能有2/3转化为电势能.金属块克服摩擦力做功的大小为 ( )

A.
EK B. E
K C.
EK D.
EK
两个半径相同的金属小球,带电荷量之比为1:7,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则相互作用力可能为原来的()
A.
B.
C.
D. ![]()
如图所示是示波器的部分构造示意图,真空室中阴极K不断发出初速度可忽略的电子,电子经电压U0=4.55×l03V的电场加速后,由孔N沿长L=0.10m相距为d=0.020m的两平行金 属板A、B间的中心轴线进入两板间,电了穿过A、B板后最终可打在中心为O的荧光屏CD上,光屏CD距A、B板右侧距离S=0.45m.若在A、B间加UAB=27.3V的电压.已知电子电荷最e=1.6×10﹣19C,质量m=9.1×10﹣31kg.求:
(1)电子通过孔N时的速度大小;
荧光屏CD上的发光点距中心O的距离.

