以下说法正确的是( )
A. 普朗克提出了能量量子化观点
B. 在探究求合力方法的实验中使用了理想实验法
C. 汤姆孙提出原子的核式结构学说,后来由卢瑟福用α粒子散射实验给予了验证
D. 牛顿发现万有引力定律并应用放大法测出引力常量G
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A、B两辆汽车从同一地点同时出发沿同一方向做直线运动,它们的速度的平方(v2)随位置(x)的变化规律如图所示,下列判断正确的是( )
A. 汽车A的加速度大小为4m/s2
B. 汽车A、B在x=4m处的速度大小为2m/s
C. 从开始到汽车A停止前,当xA=4m时A、B相距最远
D. 从开始到汽车A停止前,当xA=6m时A、B相距最远
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如图所示,倾角为θ的斜面体c置于水平地面上,不带电绝缘小物块b置于绝缘斜面上,通过绝缘细绳跨过光滑的定滑轮与带正电小球a连接,连接b的一段细绳与斜面平行。在a所在空间中有竖直向下的匀强电场,当电场强度逐渐增加的情况下,a、b、c都处于静止状态,则( )
A. b对c的摩擦力一定减小
B. 地面对c的摩擦力一定减小
C. 地面对c的摩擦力方向一定向右
D. b对c的摩擦力方向可能平行斜面向上一直增加
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空间存在一沿x轴方向的静电场,电势φ随x变化的关系如图所示,下列说法正确的是( )
A. 沿x轴正方向,从0到无穷远电势先降低后升高,场强先减小后增大
B. 将带正电粒子由0~x1之间的位置静止释放(不包括点x1)仅受电场力作用,粒子先向右加速,后向右减速,最终速度为零
C. x1位置场强最小,大小为0
D. 在图示区域内x2点两侧电场强度方向相反
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我国的嫦娥四号在2019年1月3日着陆在了月球背面,这是人类历史上的首次着陆为全世界的月球探索开拓了新方向。为了保持地面和嫦娥四号的通信,我国于2018年5月21日,将一颗地月中继卫星“鹊桥”发射到地月轨道的拉格朗日点L2上,我们可以简单理解为处在L2点的物体在地球和月球的引力共同作用下绕地球做匀速圆周运动并始终与地月共线,已知地球的质量M、地球球心到L2点距离为r、引力常量为G、月球公转周期T,以下说法正确的是( )
A. 中继卫星“鹊桥”的运行线速度大于月球绕地球公转的线速度
B. 中继卫星“鹊桥”的运行线速度小于月球绕地球公转的线速度
C. 中继卫星“鹊桥”的加速度为
D. 中继卫星“鹊桥”的加速度为
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如图两个质量均为m的可视为质点的A、B物块用足够长的轻绳跨过一质量可忽略的光滑定滑轮连接,A套在竖直杆ab上,ab杆光滑且足够长,滑轮到ab杆的垂直距离为L=0.123m,开始时让连接A的细绳与竖直方向垂直,同时由静止释放A和B在之后的运动过程中B始终未到达滑轮处高度(滑轮大小不计,空气阻力不计,g=10m/s2)下列说法正确的是( )
A. AB系统机械能守恒
B. B的机械能先增加再减少
C. AB系统动能一直在增加
D. 当OA与竖直方向夹角为37°时,vA=1m/s
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如图所示,M是一小型理想变压器,在a、b端输入稳定的正弦交流电,变压器右侧部分连有电阻恒定不变的相同小灯泡L1、L2、滑动变阻器R,所有电表都是理想电表,当滑动变阻器P向上滑动时U2为V2表示数,I2为A2表示数,以下说法中正确的是( )
A. A1的示数增大,A2的示数增大,A3的示数变增大
B. V1的示数不变,V2的示数减小
C. 变小
D. L1、L2都变亮
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如图光滑金属导轨efgh由宽窄两部分组成,导轨电阻不计,其中倾斜导轨与水平导轨用光滑绝缘材料连接(长度可忽略,导体AB经过此处时动能不变)水平倾斜导轨都有垂直导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向如图所示。eg间距为L连接有阻值为R的电阻,h间距为2L,导体棒AB长L,CD长2L,质量均为m,电阻均为r,倾斜导轨与水平面夹角为θ。现导体棒AB由距水平面H高处静止释放(H足够高)AB、CD在运动过程中与导轨接触良好并始终垂直导轨(em、gn足够长,AB不会越过mn两点,重力加速度g),则( )
A. 导体棒A在倾斜导轨的最终速度为
B. 从释放到最终稳定,通过电阻R上的电荷量为
C. 最终CD棒的速度为
D. 最终AB棒的速度为
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以下说法正确的是( )
A. 为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量
B. 食盐熔化过程中,温度保持不变,说明食盐是晶体
C. 物体温度降低,其内能一定增大
D. 液体温度越高,悬浮颗粒越小,布朗运动越剧烈
E. 自行车打气越打越费力是因为分子间斥力的作用
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梳子在梳头后带上电荷,摇动这把梳子在空中产生电磁波。该电磁波( )
A. 是横波
B. 是由于电荷运动产生的
C. 不能在真空中传播
D. 只能沿着梳子摇动的方向传播
E. 在空气中的传播速度约为3×108m/s
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使用如图所示的气垫导轨装置进行实验测物体加速度a。其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器M通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间△t1、△t2都可以被测量并记录。挡光片宽度为d,光电门间距离为s,回答下列问题:
(1)物体通过G1的速度为_____________(用d、△t1表示)
(2)物体的加速度a=__________(用d、s、△t1和△t2表示)
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测定电流表内电阻的实验中备有下列器材:
A.待测电流表G(量程0~10mA)
B.标准电流表A(量程0~15mA,内阻忽略)
C.电阻箱R/(0-999Ω)
D.滑动变阻器R1(总电阻约200Ω,额定电流2.0A)
E.滑动变阻器R2(总电阻约1000Ω,额定电流2.0A)
F.电源E1(电动势约为8V,内阻忽略)
G.电源E2(电动势约为25V,内阻忽略)
H.电键及导线若干
采用如图所示的电路测定电流表G的内阻rg。
(1)以上备用的器材中,滑动变阻器R应选用___________、电源应该选择_________(填仪器前面字母)
(2)依照电路原理图将实物连接成实验线路,开始时两电键均断开_________。
(3)请完成下列主要实验步骤:
①将R阻值调至最大,闭合电键S1,调节滑动变阻器R的阻值,使电流表G达到满刻度并记录电流表A的数值
②闭合S2,同时调节滑动变阻器、变阻箱的阻值使电流表A数值保持不变,电流表G的读数达到半偏。
③读出R/的读数(如下图电阻箱所示)则电流表内阻rg=______Ω,这种方法测出的电流表的内阻rg比它的真实值______________(选填偏“大”、 “偏小”或“相等”)
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光滑水平地面上有一质量M=2kg的木板以速度v0=10m/s向右匀速运动,在t=0时刻起对其施加一向左的恒力F=8N。经t=ls时,将一质量m=2kg可视为质点的小物块初速度为零轻放在木板右端。物块与木板间动摩擦因数μ=0.4,木板足够长。求:(1)刚放上小物块时木板的速度?(2)物块在木板上相对木板滑动的时间?
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如图,平面直角坐标系xoy·第象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内存在方向垂直纸面向外圆心标O'(2h,-2h),半径R=2h的圆形有界匀强磁场。现有一带电粒子质量为m,电荷量为+q,以速v0由y轴上y=h处的A点垂直y轴飞入第一象限并由x=2h处的C点进入有界磁场,在磁场中偏转900后飞离磁场(粒子重力不计、、、)
求:(1)电场强度E; (2)带电粒子进入磁场中的速度v的大小 ; (3)磁感应强度B
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如图所示,三部分气体a.b.c被两个活塞封闭在一[形绝热气缸中,气缸右侧被导热材料封闭,A为绝热活塞,B为导热活塞。P为一可与大气连通的阀门,A、B活塞在移动过程中与缸体无摩擦且不会越过阀门,开始时阀门P打开,外界大气压P0,温度T0保持不变,Va=V0、Vb=3V0、Vc=2V0,Ta=T0。现关闭P并对a中气体缓慢加热当c中气体体积变为V0时,求①a中气体此时的压强Pa为多少?②温度Ta为多少?
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甲乙两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴正向和负向传播,波速均为25m/s两列波在t=0时的波形曲线如图所示,求:
①t=0时,介质中偏离平衡位置位移为16cm的所有质点的x坐标
②t=0开始,介质中最早出现偏离平衡位置位移为-16cm的质点的时间
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