下列说法中错误的是
A. 光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性
B. 光电效应中光电子的最大动能与入射光频率有关,与入射光强度无关
C. 通过α粒子散射实验卢瑟福提出了原子核式结构模型
D. 太阳辐射能量主要来自于太阳内部的裂变反应
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如图所示,将平行板电容器两极板分别与电池正、负极相接,两板间一带电液滴恰好处于静止状态。现贴着下板迅速插入一定厚度的金属板,则在插入过程中
A. 电路将有逆时针方向的短暂电流
B. 电容器的带电量减小
C. 带电液滴仍将静止
D. 带电液滴将向下做加速运动
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如图所示,绳子质量、滑轮摩擦不计,物体M静止在倾角为θ的斜面上,若倾角θ增大,物体M仍然静止.(连接M一端的绳子始终与斜面平行)下列判断正确的是
A. 绳子的拉力可能增大
B. 斜面对地面的正压力增大
C. 物体M受到的静摩擦力可能增大
D. 物体M受到斜面的作用力可能增大
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一宇航员到达半径为R、密度均匀的某星球表面,做如下实验:用不可伸长的轻绳拴一质量为m的小球,上端固定在O点,如图甲所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点的竖直面内做圆周运动,测得绳的拉力F大小随时间t的变化规律如图乙所示.F1=7F2,设R、m、引力常量G以及F1为已知量,忽略各种阻力.以下说法正确的是
A. 该星球表面的重力加速度为
B. 卫星绕该星球的第一宇宙速度为
C. 星球的密度为
D. 小球过最高点的最小速度为0
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如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比为5 :1,和R1、R2分别是电压表、定值电阻,且R1=5R2.已知ab两端电压u按图乙所示正弦规律变化.下列说法正确的是
A. 电压u瞬时值的表达式 B. 电压表示数为40V
C. R1、R2两端的电压之比为5 :1 D. R1、R2消耗的功率之比为1 :5
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2012年6月9日晚.受沿线焚烧秸杆产生烟雾影响,宁洛高速公路安徽省蒙城段发生多起多点车辆追尾事故。(删除前面语句)假设髙速公路上甲、乙两车在同一车道上同向行驶。甲车在前,乙车在后,速度均为 v0=30 m/s,距离s0 = l00 m。t=0时刻甲车遇紧急情况后,甲、乙两车的加速度随时间变化如甲、乙图所示。取 运动方向为正方向。下面说法正确的是
A. t=3 s时两车相距最近
B. 0-9 s内两车位移之差为45 m
C. t=6 s时两车距离最近为10 m
D. 两车在0-9 s内会相撞
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如图所示,现有一个以O为圆心、以OP长为半径的圆,四边形ABCD为圆的内接正方形,a、b、c、d分别为正方形的四个边AB、BC、CD和DA的中点,P、Q分别为弧AB和弧CD的中点.现在A、B、C、D四点分别放上等量的正电荷和负电荷(如图中所示),若取无穷远处电势为零,下列说法正确的是
A. O点的电场强度和电势均为零
B. 把同一正电荷从a点移到c点,电场力做正功
C. 把同一正电荷从b点移到d点,电场力做功为零
D. 同一电荷在P、Q两点所受电场力大小相等方向相反
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如图所示,竖直平面内一半径为R的圆形区域内有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向外.一束质量为m、电量为q的带正电粒子沿平行于直径MN的方向进入匀强磁场,粒子的速度大小不同,重力不计,入射点P到直径MN的距离为h,则
A. 若某粒子经过磁场射出时的速度方向恰好与其入射方向相反,则该粒子的入射速度是
B. 恰好能从M点射出的粒子速度是为
C. 若h=R / 2,粒子从P点经磁场到M点的时间是
D. 当粒子轨道半径r=R时,粒子从圆形磁场区域最低点射出
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某同学利用气垫导轨做“探究碰撞中的不变量”的实验;气垫导轨装置如图所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架、光电门等组成。
(1)下面是实验的主要步骤:
①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;
②向气垫导轨通入压缩空气;
③接通光电计时器;
④把滑块2静止放在气垫导轨的中间;
⑤滑块1挤压导轨左端弹射架上的橡皮绳;
⑥释放滑块1,滑块1通过光电门1后与左侧固定弹簧的滑块2碰撞,碰后滑块1和滑块2依次通过光电门2,两滑块通过光电门2后依次被制动;
⑦读出滑块通过两个光电门的挡光时间分别为:滑块1通过光电门1的挡光时间Δt1=10.01 ms,通过光电门2的挡光时间Δt2=49.99 ms,滑块2通过光电门2的挡光时间Δt3=8.35 ms;
⑧测出挡光片的宽度d=5 mm,测得滑块1(包括撞针)的质量为m1=300 g,滑块2(包括弹簧)的质量为m2=200 g;
(2)数据处理与实验结论:
①实验中气垫导轨的作用是:
A._______________________________________________________________________;
B._______________________________________________________________________。
②碰撞前滑块1的速度v1为________ m/s;碰撞后滑块1的速度v2为________ m/s,滑块2的速度v3为________ m/s;(结果保留两位有效数字)
③在误差允许的范围内,通过本实验,同学们可以探究出哪些物理量是不变的?通过对实验数据的分析说明理由。(至少回答2个不变量)。
a.______________________________________________________________________;
b.______________________________________________________________________。
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在测量未知电阻Rx阻值的实验中,可供选择的器材有:
待测电阻Rx(阻值约300);
电流表A1(量程20 mA,内阻约50 );
电流表A2(量程50 mA,内阻约10 );
电阻箱R(0一999.9);
滑动变阻器R1(20 ,2A);
滑动变阻器R2(1 750 ,0.3 A);
电源E(电动势6. 0 V,内阻不计);
开关S及导线若干。
某同学采用如下方案进行测量:
a.按图甲连好电路,调节滑片P和R的阻值,使电流表指针指在合适位置,记下此时A1示数I1、A2示数I2和电阻箱阻值R0;
b.将电流表A1改接到另一支路(如图乙),保持电阻箱阻值R0不变,调节P,使A2示数仍为I2,记下此时A1示数;
c.计算得到Rx的阻值。
(1)该同学按图甲连成如图丙所示的电路,请指出第 条导线连接错误(填图丙中表示导线的数字)。
(2)正确连线后,闭合S,将P从左向右滑动,发现开始时A2示数变化不大,当临近最右端时示数变化明显,这是选择了滑动变阻器 造成的(填"R1”或 "R2”)。
(3)待测电阻Rx= (用I1、I2、R0、I1/ 的某些量表示);针对该实验方案,下列说法正确的是 (填选项前的字母)。
A.电流表A1的内阻不会造成系统误差
B.电流表A2的内阻会造成系统误差
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如图所示,一高为H=8.75m的高台上固定着一竖直硬杆,硬杆上端点A和地面上某点C间紧绷着一钢绳AC,且AC与水平方向夹角为45o。在某次消防演习中,消防队员王壹从高台上的B点以5m/s的初速度水平跳出,下落过程中恰好能抓住钢绳AC,而后顺着钢绳减速滑下,且到达地面时速度刚好减为零。若整个过程将消防队员视为质点,不考虑他在空中运动所受的阻力、与钢绳接触时损失的能量及钢绳的形变,g取10m/s2。求:
(1)消防队员抓住钢绳瞬间的竖直速度;
(2)硬杆AB的高度h;
(3)王壹沿钢绳下滑时所受阻力与重力的比例。
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如图所示,平行粗糙导轨固定在绝缘水平桌面上,间距L=0.2 m,导轨左端接有R=1 Ω的电阻,质量为m=0.1 kg的粗糙导棒ab静置于导轨上,导棒及导轨的电阻忽略不计。整个装置处于磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨向下。现外力F作用在导棒ab上使之一开始做匀加速运动,且外力F随时间变化关系如图乙所示,重力加速度g=10 m/s2,试求解以下问题:
(1)比较导棒a、b两点电势的高低;
(2)前10 s导棒ab的加速度;
(3)若整个过程中通过R的电荷量为65 C,则导体棒ab运动的总时间是多少?
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如图所示,竖直放置的气缸,活塞横截面积为S,厚度不计,可在气缸内无摩擦滑动。气缸侧壁有一个小孔,与装有水银的U形玻璃细管相通。气缸内封闭了一段高为L的气柱(U形管内的气体体积不计)。此时缸内气体温度为T0,U形管内水银面高度差为h。已知大气压强为p0,水银的密度为ρ,重力加速度为g。(气缸内气体与外界无热交换)
①求活塞的质量m;
②若在活塞上添加质量为4m的沙粒时,活塞下降到距气缸底部处,求此时气缸内气体的温度。
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如图所示,三角形ABC为某透明介质的横截面,O为BC边的中点,∠BAO为θ。位于截面所在平面内的一束光线以角i入射,第一次到达AB边恰好发生全反射。求:
①该介质的折射率;
②简单说明:如果换频率较大的入射光第一次到达AB边时能否发生全反射。
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下列说法正确的是__________。
A.液体的表面层内分子分布比较稀疏,分子间表现为引力
B.空气的相对湿度越大,人们感觉越潮湿
C.布朗运动是指悬浮在液体中的小颗粒中的分子运动
D.非晶体的物理性质各向同性而晶体的物理性质都是各向异性
E.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大
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一列简谐横波沿直线传播。以波源O由平衡位置开始振动为计时零点,质点P的振动图像如图所示,已知O、P的平衡位置相距0.9 m。以下判断正确的是_________。
A.波长为4 m
B.波源起振方向沿y轴正方向
C.波速大小为0.3 m/s
D.质点P的动能在t = 4 s时最小
E.质点P开始振动后的机械能是守恒的
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