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A. | 水星和金星繞太陽運動的周期之比 | B. | 水星和金星的密度之比 | ||
C. | 水星和金星的動能之比 | D. | 太陽的密度 |
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A. | θ一定大于37° | |
B. | θ一定等于37° | |
C. | θ一定小于37° | |
D. | 因為小球乙的初速度不確定,所以θ不能確定 |
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A. | 該基態(tài)氦離子吸收某種光子發(fā)生躍遷,當能量為E4=-3.4eV時,氦離子最穩(wěn)定 | |
B. | 能量為48.4eV的光子,能被該基態(tài)氦離子吸收而發(fā)生躍遷 | |
C. | 一個該基態(tài)氦離子吸收能量為51.0eV的光子后,向低能級躍遷能輻射6種頻率的光子 | |
D. | 該基態(tài)氦離子吸收一個光子后,核外電子的動能增大 |
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A. | 左方是A球 | |
B. | 右方是A球 | |
C. | 碰撞后A、B兩球速度大小之比為2:5 | |
D. | 經(jīng)過驗證兩球發(fā)生的碰撞不是彈性碰撞 |
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A. | 剛開始轉動時線圈中感應電流方向為abcd | |
B. | 用該交流發(fā)電機給電磁打點計時器供電時,打點的時間間隔為0.02 s | |
C. | 該電路的路端電壓有效值為5.4V | |
D. | 如果將電阻R換成標有“6 V 3 W”字樣的小燈泡,小燈泡能正常工作 |
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A. | 只調節(jié)電阻R2,當P1向下端移動時,電阻R1消耗的電功率變大 | |
B. | 只調節(jié)電阻R2,當P2向下端移動時,帶電微粒向下運動 | |
C. | 只調節(jié)電阻R,當P1向右端移動時,電阻R1消耗的電功率變大 | |
D. | 只調節(jié)電阻R,當P1向右端移動時,帶電微粒向下運動 |
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A. | 衛(wèi)星a的加速度大于b的加速度 | |
B. | 衛(wèi)星a的角速度小于c的角速度 | |
C. | 衛(wèi)星a的運行速度大于第一宇宙速度 | |
D. | 衛(wèi)星b的周期大于24 h |
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A. | 原子核結合能越大,原子核越穩(wěn)定 | |
B. | 光子像其他粒子一樣,不但具有能量,也具有動量 | |
C. | 按照玻爾理論,氫原子吸收光子,其核外電子從離核較近的軌道躍遷到離核較遠的軌道,電子的動能減少,原子的電勢能增加,原子的總能量增加 | |
D. | 一個氫原子處在n=4的能級,當它躍遷到較低能級時,最多可發(fā)出3種頻率的光子 |
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A. | 衛(wèi)星在軌道1的周期與衛(wèi)星在軌道3的周期之比為1:4 | |
B. | 衛(wèi)星在軌道2經(jīng)過A點時的速度與經(jīng)過B點時的速度之比為1:2 | |
C. | 衛(wèi)星在軌道1與軌道3分別做速度為V1與V3的勻速圓周運動,V1與V3之比為1:2 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道2的周期與衛(wèi)星在軌道3的周期之比為(5:8)${\;}^{\frac{3}{2}}$ |
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A. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,并且用扭秤裝置測出了引力常量 | |
B. | 伽利略最先驗證了輕重不同的物體在真空中下落快慢相同 | |
C. | 奧斯特為了解釋磁體產(chǎn)生的磁場提出了分子電流假說 | |
D. | 貝克勒爾通過實驗發(fā)現(xiàn)了中子,密立根通過油滴實驗測出電子電量 |
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