下列关于布朗运动的说法,正确的是( )
A. 布朗运动是指悬浮在液体或气体中的固体分子的运动
B. 布朗运动是指在显微镜中看到的液体分子的无规则运动
C. 悬浮颗粒越大,同一时刻与它碰撞的液体分子越多,布朗运动越显著
D. 将香水瓶盖打开后,香味扑面而来,这一现象说明分子在永不停息地运动
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关于温度和内能的概念,下列说法正确的是( )
A. 物体的内能越大,则其温度越高
B. 物体的温度越高,物体分子的平均动能越大
C. 若某物体的温度为0℃,则该物体内每个分子的速率都相同
D. 分子平均速率大的物体的温度比分子平均速率小的物体的温度高
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分子间作用力随分子间距离的关系如图所示,下列说法正确的是( )
A. 分子间的作用力做负功,分子势能增大
B. 分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大
C. 随着分子间距离的增大,分子间引力和斥力的合力一定减小
D. 当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小
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下列说法不正确的是( )
A. α射线是高速运动的氦原子核
B. β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的
C. 方程式是重核裂变反应方程
D. 经过6次α衰变和4次β衰变后成为
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图甲所示为氢原子的能级,图乙为氢原子的光谱。已知谱线a是氢原子从n=4的能级跃迁到n=2能级时的辐射光,则谱线b可能是氢原子_____时的辐射光。(填选项前的字母)
A. 从n=5的能级跃迁到n=3的能级
B. 从n=4的能级跃迁到n=3的能级
C. 从n=5的能级跃迁到n=2的能级
D. 从n=3的能级跃迁到n=2的能级
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图为部分原子核的比结合能与核子数的关系图,一种典型的铀核裂变是生成钡和氪,同时放出x个中子,核反应方程是,下列说法正确的是()
A. x的值为2
B. 该核反应比聚变反应对环境的污染较少
C. ,和相比,核的比结合能最小,它最稳定
D. ,和相比,核的核子数最多,它的结合能最大
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在匀强磁场中有一个静止的氡原子核(),由于衰变它放出一个粒子,此粒子的径迹与反冲核的径迹是两个相外切的圆,大圆与小圆的直径之比为42∶1,如图所示.那么氡核的衰变方程应是下列方程的哪一个( )
A.
B.
C.
D.
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如图甲所示,T为理想变压器,原、副线圈匝数比为10:1.副线圈所接电路中,电压表V1、V2和电流表A1、A2都为理想电表,电阻R1=4Ω,R2=6Ω,R3的最大阻值为12Ω,变压器的原线圈两端加上如图乙所示规律变化的电压.在R3的滑片自最下端滑动到最上端的过程中,以下说法正确的是()
A. 电压表V2的示数为22V
B. 电流表A1示数增大、A2的示数减小
C. 电压表V1的示数与电流表A1的示数的比值一直减小
D. 电压表V1的示数与电流表A1的示数的乘积一直减小
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下列四幅图涉及不同的物理知识,其中说法正确的是( )
A. 图(甲):普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一
B. 图(乙):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
C. 图(丙):卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了中子
D. 图(丁):根据电子束通过铝箔后的衍射图样,可以说明电子具有粒子性
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从下列提供的各组物理量中可以算出氢气密度的是( )
A. 氢气的摩尔质量和阿伏加德罗常数
B. 氢气分子的体积和氢气分子的质量
C. 氢气的摩尔质量和氢气的摩尔体积
D. 氢气分子的质量和氢气的摩尔体积及阿伏加德罗常数
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如图甲所示,阻值为r=4Ω的矩形金属线框与理想电流表、理想变压器的原线圈构成回路,标有“12V36W”的字样的灯泡L与理想变压器的副线圈构成回路,灯泡L恰能正常发光,理想变压器原、副线圈的匝数之比为3∶1。矩形金属线框在匀强磁场中绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的规律如图乙所示。则()
A. 理想电流表A的示数为1A
B. t=0.01s时,矩形金属线框平面与磁场方向平行
C. 理想变压器原线圈输入电压的瞬时值表达式为u=40sinV
D. 灯泡L与理想变压器的副线圈构成的回路中的电流方向每秒改变100次
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如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数之比n1:n2=3:l,其输入端输入的交变电压如图乙所示,原线圈电路中接有一量程为3A的理想交流电流表,副线圈两端接有理想交流电压表、可变电阻R以及若干“6V、6W”的相同灯泡.下列说法正确的是()
A. 图甲中电压表的读数为9V
B. 要求灯泡均正常发光,电路中最多允许接入9盏灯泡
C. 接入最多盏数灯泡且都正常发光时,可变电阻R的电阻值应调到
D. 接入最多盏数灯泡且都正常发光时,可变电阻R消耗的功率为27W
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一点光源以功率P向外发出频率为的单色光,已知普朗克恒量为h,若某种金属逸出功为W,用此光照射该金属时逸出的光电子的最大初动能为________(用给出物理量表示).
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如图所示,是使用光电管的原理图。当用某种频率的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过.
①当变阻器的滑动端P向______________端滑动时(选填“A”或“B”),通过电流表的电流将会减小.
②当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能为_______________ (已知电子电荷量为e).
③如果不改变入射光的频率,而增加入射光的强度,则光电子的最大初动能将_______ (选填“增大”、“减小”或“不变”).
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在“油膜法估测油酸分子的大小”实验中,有下列实验步骤:
①往边长约为40 cm的浅盘里倒入约2 cm深的水。待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上;
②用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待薄膜形状稳定;
③将画有油膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积,根据油酸的体积和面积计算出油酸分子直径的大小;
④用注射器将事先配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下量筒内每增加一定体积时的滴数,由此计算出一滴油酸酒精溶液的体积;
⑤将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上。
完成下列填空:
(1)上述步骤中,正确的顺序是:④①_________(填写步骤前面的数字)
(2)将1 cm3的油酸溶于酒精,制成300 cm3的油酸酒精溶液;测得1 cm3的油酸酒精溶液有50滴。现取一滴该油酸酒精溶液滴在水面上,测得所形成的油膜的面积是0.13 m2。由此估算出油酸分子的直径为_________m(结果保留1位有效数字)。
(3)下列说法不能作为油膜法粗略测定分子直径的实验基础是_________
A.油滴扩散为油膜时体积不变
B.油酸分子直径的数量级是10-10 m
C.让油酸在水面上充分散开,形成单分子油膜
(4)实验中若油酸未完全散开,会导致计算分子直径的结果_________(选填“偏大”或“偏小”)。
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如图所示,固定在水平地面上的圆筒气缸内有一定质量的理想气体,气缸壁是导热的,缸外环境保持恒温,活塞与气缸壁的接触是光滑的,且不漏气.已知外界大气压强为P0,活塞面积为S,活塞厚度不计,开始时活塞处于气缸中央位置,求:将活塞缓慢地向右移动至气缸右端口时的水平拉力F大小.
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某地在距村庄较远的地方修建了一座小型水电站,发电机输出功率为9kW,输出电压为500V,输电线的总电阻为10Ω,允许线路损耗的功率为输出功率的4%。求:
(1)村民和村办小企业需要220V电压时,所用升压变压器和降压变压器的原、副线圈的匝数比各为多少?(不计变压器的损耗)
(2)若不用变压器而由发电机直接输送,村民和村办小企业得到的电压和功率是多少?
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如图甲所示,一固定的矩形导体线圈水平放置,线圈的两端接一只小灯泡,在线圈所在空间内存在着与线圈平面垂直的均匀分布的磁场.已知线圈的匝数n=100匝,电阻r=1.0 ,所围成矩形的面积S=0.040 m2,小灯泡的电阻R=9.0 ,磁场的磁感应强度随时间按如图乙所示的规律变化,线圈中产生的感应电动势瞬时值的表达式为e=NBMS cos t,其中BM为磁感应强度的最大值,T为磁场变化的周期.忽略灯丝电阻随温度的变化,求:
(1)线圈中产生感应电动势的最大值;
(2)小灯泡消耗的电功率;
(3)在磁感应强度变化的0~ 时间内,通过小灯泡的电荷量.
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从宏观现象中总结出来的经典物理学规律不一定都能适用于微观体系。但是在某些问题中利用经典物理学规律也能得到与实际比较相符合的结论。
例如,玻尔建立的氢原子模型,仍然把电子的运动看做经典力学描述下的轨道运动。他认为,氢原子中的电子在库仑力的作用下,绕原子核做匀速圆周运动。
(1)已知电子质量为m,电荷为e,静电力常量为k,氢原子处于基态时电子的轨道半径为R。氢原予处于基态时,电子绕原子核运动,可等效为环形电流,求此等效电流值。
(2)在微观领域,动量守恒定律和能量守恒定律依然适用。在轻核聚变的核反应中,两个氘核()以相同的动能Eo=0.35MeV做对心碰撞,假设该反应中释放的核能全部转化为氦核和中子()的动能。已知氘核的质量mD=2.0141u,中子的质量mn=1.0087u,氦核的质量mHe=3.0160u,其中1u相当于931MeV。在上述轻核聚变的核反应中生成的氦核和中子的动能各是多少MeV?(结果保留1位有效数字)
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