下列说法正确的是
A. 英国物理学家汤姆孙发现电子,并通过油滴实验精确测定了元电荷的电荷量
B. 开普勒通过对行星观测记录的研究,发现了万有引力定律
C. 伽利略通过实验和合理的推理提出质量并不是影响落体运动快慢的原因
D. 电场和磁场的概念分别是由奥斯特和楞次建立的
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下列说法正确的是
A. 康普顿效应深入揭示了光的粒子性
B. 根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大
C. 贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,发现了原子中存在原子核
D. 卢瑟福通过粒子散射实验证实了在原子核内部存在质子
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如图所示,一个物块放在倾角为的斜面上处于静止状态,稍微减小斜面的倾角,物块仍处于静止状态,以下说法正确的是
A. 物块所受弹力变小
B. 物块所受摩擦力增大
C. 斜面给物块的作用力变小
D. 斜面给物块的作用力不变
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如图所示是两个物体做直线运动的位移—时间图象,由图可知,下列说法中正确的是
A. 物体做匀加速直线运动
B. 物体做曲线运动
C. 秒内两物体的平均速度相等
D. 秒内两物体的平均速率不相等
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如图所示,运动员跳伞将经历加速下降和减速下降两个过程,在这两个过程中,下列说法正确的是
A. 运动员先处于超重状态后处于失重状态
B. 空气浮力对系统始终做负功
C. 加速下降时,重力做功大于系统重力势能的减小量
D. 任意相等的时间内系统重力势能的减小量相等
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如图所示电路,初始时滑动变阻器的滑片恰好位于中点位置,当开关闭合时,三个小灯泡恰好都正常发光,且亮度相同,电源电动势为,内阻为,下列说法正确的是
A. 三个灯泡的额定电压相同
B. 此时三个灯泡的电阻按从大到小排列是
C. 当滑片稍微向左滑动,灯和变暗,灯变亮
D. 当滑片稍微向右滑动,灯和变暗,灯变亮
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如图所示,一足够长的水平传送带以恒定的速度顺时针转动。将一物体轻轻放在皮带左端,则物体速度大小、加速度大小、所受摩擦力的大小以及位移大小随时间的变化关系正确的是
A. B.
C. D.
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四个均匀导线分别制成两个正方形、两个直角扇形线框,分别放在方向垂直纸面向里的匀强磁场边界上,由图示位置开始按箭头方向绕垂直纸面轴在纸面内匀速转动。若以在边上从点指向点的方向为感应电流的正方向,四个选项中符合如图所示随时间的变化规律的是
A. B. C. D.
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如图所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,线圈c中将没有感应电流产生 ( )
A.向右做匀速直线运动 B.向左做匀加速直线运动
C.向右做减速直线运动 D.向右做变加速直线运动
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如图所示,水平地面上质量为的木块,受到方向与水平方向成角的拉力作用,在由0°逐渐增大到90°的过程中,木块始终以不变的速度沿水平地面向右做匀速直线运动。已知重力加速度为,下列说法正确的是
A. 拉力先减小后增大
B. 物体受到地面的摩擦力不变
C. 木块与地面之间的动摩擦因数与关系为
D. 的功率不变
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未来科学家会进一步进行火星探测,假设为了探测火星,某控测器质量为,绕火星中心做半径为的圆周运动,周期为。某时刻探测器变轨到半径为的圆轨道上继续绕火星中心做圆周运动,质量减小为,下列说法正确的是
A. 火星的质量
B. 火星表面的重力加速度
C. 探测器在初末两个轨道上线速度之比为
D. 探测器在半径为轨道上运动的周期
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水平桌面上方充满场强大小为方向水平向左的匀强电场,将一个电荷量,质量为的小滑块放在该桌面上并给其一个水平向右的初速度,其运动过程的图象如图所示,取重力加速度。下列说法正确的是
A. 小滑块受到桌面的动摩擦因数为0.2
B. 小滑块从开始到最右端与从最右端回到出发点所用时间之比为
C. 小滑块回到出发点的速度大小为
D. 小滑块从开始到最右端与从最右端回到出发点电场力做的总功为
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下列说法正确的是_______
A. 气体的温度越高,分子的平均动能越大
B. 即使气体的温度很高,仍有一些分子的运动速率是非常小的
C. 对物体做功不可能使物体的温度升高
D. 如果气体分子间的相互作用力小到可以忽略不计,则气体的内能只与温度有关
E. 对于一定量的气体,当其温度降低时,速率大的分子数目减少,速率小的分子数目增加
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一半圆形玻璃砖,点为其球心,直线与玻璃砖上表面垂直,为垂足,如图所示。与直线平行且到直线距离相等的两条不同频率的细光束从空气射入玻璃砖,折射后相交于图中的点,下列说法正确的是____________
A. 真空中光与光的光速相等
B. 两光从空气射入玻璃砖后频率均增加
C. 真空中光的波长大于光的波长
D. 光的频率比光的频率高
E. 若光、光从同一介质射入真空,光发生全反射的临界角大于光发生全反射的临界角
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某同学用如图甲所示装置探究弹力和弹簧伸长量的关系,实验步骤如下:
①测出不挂钩码时弹簧的自然长度;
②将1个钩码挂在弹簧的下端,测出弹簧总长度;
③将2、3、4个钩码逐个挂在弹簧的下端,重复②。
(1)该同学测量后把数据描点在坐标图乙中,请你帮助该同学作出图线_________。
(2)由此图线可得出该弹簧的原长_________,劲度系数_____________。(结果保留一位小数)
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某同学通过实验测量电源的电动势和内阻。如图所示甲和乙分别是其设计的实验电路图和对应实物图。
(1)闭合开关后,该同学发现A有示数而V无示数,经检测,只有导线可能出现故障,则____________导线(请用接线柱处的字母表达)出现的故障是___________________。
(2)排除故障后,该同学按正确的操作测出数据并作出如图所示的图线,根据图线求出电池的电动势_________,内阻___________。(结果保留两位小数)
(3)在已经测出的情况下,在图乙的电路中只需将导线_______改接为____________就可测量出的阻值(请用接线柱处的字母表达),改接好后经正确操作得到的表达式为_______________(用V的示数和A的示数表示)。
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如图所示,在一矩形区域内,不加磁场时,电荷量为、质量为、不计重力的带电粒子以某一初速度垂直左边界射入,穿过此区域的时间为。若在该矩形区域内加上垂直纸面向外的匀强磁场,带电粒子仍以原来的初速度入射,粒子飞出磁场时偏离原方向60°。求:
(1)磁感应强度的大小;
(2)带电粒子在磁场中运动的时间。
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如图所示,轻弹簧的一端与墙固定,另一端与滑块相连,静止在水平面上的点,此时弹簧处于原长。另一质量与相同的滑块从点以某初速度向滑行,当滑过距离时,与相碰,碰撞时间极短,碰后粘在一起运动,碰后瞬间共同的速度大小为,设滑块和均可视为质点,与水平面的动摩擦因数均为,重力加速度为。求:
(1)滑块在点的初速度大小;
(2)若压缩弹簧后恰返回到点时弹簧突然断开,继续运动距离后停止,求弹簧的最大压缩量。
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如图所示,半径为的四分之三圆周轨道固定在竖直平面内,为圆轨道的圆心,为圆轨道的最高点,圆轨道内壁光滑,圆轨道右侧的水平面与圆心等高。质量为的小球从离点高度为处()的点由静止开始下落,从点进入圆轨道,重力加速度为)。
(1)小球能否到达点?试通过计算说明;
(2)求小球在最高点对轨道的压力范围;
(3)通过计算说明小球从点飞出后能否落在水平面上,若能,求落点与点水平距离的范围。
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如图所示,一圆柱形绝热汽缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体。活塞的质量为,横截面积为,与容器底相距,此时封闭气体的热力学温度为。现通过电热丝缓慢加热气体,经过一段时间,活塞上升。已知电阻丝的电阻值为,电阻丝两端电压为,大气压强为,重力加速度为,不计活塞与汽缸的摩擦。求:
(1)此时气体的热力学温度;
(2)该过程中气体内能的增加量。
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在一个无限大的薄平面弹性介质中建立如图所示的轴,现使点垂直介质平面(沿轴方向)做简谐运动,于是沿轴形成简谐波,轴上质点的平衡位置为,从点开始振动计时,经过振动传播到质点时的波形如图所示,求:
(1)点振动后传播到质点的时间;
(2)质点开始振动时,点已通过的路程;
(3)画出质点从开始计时的振动图象。
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