科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 兩列波相遇過(guò)后振幅仍然為2 cm | B. | t=1s時(shí)刻,質(zhì)點(diǎn)M的位移為-4cm | ||
C. | t=1s時(shí)刻,質(zhì)點(diǎn)M的位移為+4cm | D. | t=0.75s時(shí)刻,質(zhì)點(diǎn)P、Q都運(yùn)動(dòng)到M點(diǎn) |
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科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上的運(yùn)動(dòng)速度比月球的第一宇宙速度小 | |
B. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上經(jīng)過(guò)P點(diǎn)的速度比在軌道Ⅰ上經(jīng)過(guò)P點(diǎn)時(shí)大 | |
C. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運(yùn)動(dòng)的周期比在軌道Ⅰ上短 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道Ⅰ上的機(jī)械能比在軌道Ⅱ上大 |
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科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 熱現(xiàn)象的微觀理論認(rèn)為,各個(gè)分子的運(yùn)動(dòng)都是無(wú)規(guī)則的、帶有偶然性的,但大量分子的運(yùn)動(dòng)卻有一定的規(guī)律 | |
B. | 從微觀角度看,氣體壓強(qiáng)的大小跟兩個(gè)因素有關(guān):一個(gè)是氣體分子的最大速率,一個(gè)是分子的數(shù)目 | |
C. | 同種元素可能以晶體和非晶體兩種不同的形態(tài)出現(xiàn),如金剛石是晶體,石墨是非晶體,但組成它們的微粒均是碳原子 | |
D. | 一定溫度下,飽和汽的分子數(shù)密度是一定的,因而飽和汽的壓強(qiáng)也是一定的 | |
E. | 物體吸收熱量同時(shí)對(duì)外做功,內(nèi)能一定不變 |
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A. | 如果用紫光照射某種金屬發(fā)生光電效應(yīng),改用綠光照射這種金屬不一定發(fā)生光電效應(yīng) | |
B. | α粒子散射實(shí)驗(yàn)中少數(shù)α粒子發(fā)生了較大偏轉(zhuǎn),這是盧瑟福猜想原子核式結(jié)構(gòu)模型的主要依據(jù)之一 | |
C. | 由玻爾理論可知,氫原子的核外電子由較高能級(jí)躍遷到較低能級(jí)時(shí),要釋放一定頻率的光子,同時(shí)電子的動(dòng)能減小,電勢(shì)能增大 | |
D. | 原子核的比結(jié)合能大小可反映原子核的穩(wěn)定程度,該值隨質(zhì)量數(shù)的增加而增大 | |
E. | 放射性元素衰變的快慢是由原子核內(nèi)部自身因素決定的,與外界的物理?xiàng)l件和所處的化學(xué)狀態(tài)無(wú)關(guān) | |
F. | 入射光的頻率不同,同一金屬的逸出功也會(huì)不同 |
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A. | 在干涉現(xiàn)象中,振動(dòng)加強(qiáng)點(diǎn)的位移總比減弱點(diǎn)的位移要大 | |
B. | 單擺在周期性外力作用下做受迫振動(dòng),其振動(dòng)周期與單擺的擺長(zhǎng)無(wú)關(guān) | |
C. | 火車(chē)?guó)Q笛向我們駛來(lái)時(shí),我們聽(tīng)到的笛聲頻率將比聲源發(fā)聲的頻率高 | |
D. | 當(dāng)水波通過(guò)障礙物時(shí),若障礙的尺寸與波長(zhǎng)差不多,或比波長(zhǎng)大的多時(shí),將發(fā)生明顯的衍射現(xiàn)象 | |
E. | 用兩束單色光A、B,分別在同一套裝置上做干涉實(shí)驗(yàn),若A光的條紋間距比B光的大,則說(shuō)明A光波長(zhǎng)大于B光波長(zhǎng) | |
F. | 彈簧振子從平衡位置向最大位移處運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,振子做勻減速運(yùn)動(dòng) |
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A. | 若sinθ<$\frac{qE}{mg}$,則ε一定減少,W一定增加 | |
B. | 若sinθ=$\frac{qE}{mg}$,則ε、W一定不變 | |
C. | 若sinθ=$\frac{qE}{mg}$,則ε一定增加,W一定減小 | |
D. | 若tanθ=$\frac{qE}{mg}$,則ε可能增加,W一定增加 |
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A. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}{T}^{2}(r-{r}_{0})^{2}}{4{π}^{2}{r}^{3}}$ | B. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}{T}^{2}(r-{r}_{0})^{2}}{8{π}^{2}{r}^{3}}$ | ||
C. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}{T}^{2}{{r}_{0}}^{2}}{4{π}^{2}{r}^{3}}$ | D. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}{T}^{2}{{r}_{0}}^{2}}{8{π}^{2}{r}^{3}}$ |
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