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小车静止在光滑水平面上,站在车上的人练习打靶,靶装在车上的另一端,如图所示.已知...

小车静止在光滑水平面上,站在车上的人练习打靶,靶装在车上的另一端,如图所示已知车枪和靶的总质量为M不含子弹,每颗子弹质量为m,共n发,打靶时,枪口到靶的距离为d,若每发子弹打入靶中,就留在靶里,且待前一发打入靶中后,再打下一发则以下说法正确的是 

A待打完n发子弹后,小车将以一定速度向右匀速运动

B待打完n发子弹后,小车应停在射击之前位置的右方

C在每一发子弹的射击过程中,小车所发生的位移相同,大小均为

D在每一发子弹的射击过程中,小车所发生的位移不相同,应越来越大

 

BC 【解析】 试题分析:子弹、枪、人、车系统水平方向不受外力,水平方向动量一直守恒,子弹射击前系统总动量为零,子弹射入靶后总动量也为零,故仍然是静止的;设子弹出口速度为v,车后退速度大小为v′,以向左为正,根据动量守恒定律,有:0=mv-[M+(n-1)m]v′① 子弹匀速前进的同时,车匀速后退,故:vt+v′t=d ② 联立解得 故车后退距离为:; 每颗子弹从发射到击中靶过程,车均退△S,故n颗子弹发射完毕后,小车后退S=n•△S=; 由于整个系统动量守恒,初动量为零,故打完n发后,车静止不动,后退S=n•△S=;故A错误,BC正确,D错误;故选BC。 考点:动量守恒定律 【名师点睛】题关键根据动量守恒定律求解出从发射一颗子弹到击中靶过程小车后退的距离,此后重复这个循环。  
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考点分析:
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钚的一种同位素衰变时释放巨大能量,如图所示,其衰变方程为,并伴随γ光子辐射,则下列说法中正确的是 

A核燃料总是利用比结合能小的核

B核反应中γ光子的能量就是的结合能

C核比核更稳定,说明的结合能大

D由于衰变时释放巨大能量,所以的比结合能小

 

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如图所示为氢原子的能级图,一群氢原子处在n=4能级的激发态,当它向低能级跃迁时共辐射六种不同频率的光,其中有2种可见光,有3种紫外线,1种红外线,关于这六种不同频率的光,下列说法正确的是 

A从n=4跃迁到n=1辐射出来的光是紫外线

B从n=4跃迁到n=2辐射出来的光是可见光

C从n=2跃迁到n=1辐射出来的光是红外线

D从n=3跃迁到n=2辐射出来的光是紫外线

 

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图甲是光电效应的实验装置图,图乙是用同一光电管在不同实验条件下得到的光电流与加在阴极K和阳极A上的电压的关系图象,下列说法正确的是 

A由图线①、③可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大

B由图线①、②、③可知对某种确定的金属来说,其遏止电压只由入射光的频率决定

C当入射光的频率大于极限频率时,频率增为原来的2倍,光电子最大初动能也增为2倍

D遏止电压越大,说明从该金属中逃出来的光电子的最大初动能越大

 

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下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是 

A图甲:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子

B图乙:用中子轰击铀核使其发生裂变,链式反应会释放出巨大的核能

C图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的

D图丁:汤姆孙通过电子的发现揭示了原子核内还有复杂结构

 

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如图所示,半圆槽M置于光滑的水平面上现从半圆槽右端入口处静止释放一质量为m的小球,则小球释放后,以下说法中正确的是 

A若圆弧面光滑,则系统动量守恒

B若圆弧面光滑,则小球能滑至半圆槽左端入口处

C若圆弧面不光滑,则小球不能滑至半圆槽左端入口处,且小球到达最左端时,系统有向右的速度

D若圆弧面不光滑,则小球不能滑至半圆槽左端入口处,但小球到达最左端时,系统速度为零

 

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