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15.对光的认识,以下说法正确的是(  )
A.康普顿效应说明了光具有粒子性
B.光子的能量越大波动性越明显
C.光表现出波动性时,就不具有粒子性了,光表现出粒子性时,就不具有波动性了
D.光的波粒二象性应理解为:在某种场合下光的波动性表现明显,在另外某种场合下,光的粒子性表现明显

分析 光具有波粒二象性,即同时存在波动性和粒子性,频率越大,波长越短时,粒子性越明显;频率越小,波长越长时,波动性越明显;光在发生衍射和干涉时,光的波动性表现明显,与物质作用时,光的粒子性表现明显.

解答 解:A、康普顿效应和光电效应都说明光具有粒子性,故A正确;
B、光子的能量E=hv,能量越大,则光的频率越大,波长$λ=\frac{c}{v}$越短,光的粒子性越明显,故B错误;
C、光具有波粒二象性,光表现出波动性时,只是粒子性不明显,并不是就不具有粒子性了,光表现出粒子性时,只是波动性不明显,也并不是就不具有波动性了,故C错误;
D、光的波粒二象性应理解为:在某种场合下光的波动性表现明显,比如光在传播过程发生衍射和干涉时,波动性表现明显.在另外某种场合下,与物质作用时,例如光电效应和康普顿效应时,光的粒子性表现明显,故D正确;
故选:AD

点评 本题考查光的波粒二象性,重点在于深刻理解波粒二象性的概念,理解光在发生衍射和干涉时,光的波动性表现明显,与物质作用时,例如光电效应和康普顿效应时,光的粒子性表现明显.

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B.卡文迪许通过实验证实了万有引力定律
C.相对论的创立表明经典力学不再适用
D.量子论把物理学推进到了微观领域

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6.一水平抛出的小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如图中虚线所示.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比是多少?

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3.如图,质量为m的物体,通过细绳在汽车的牵引下由静止开始运动,当物体上升h高度时,汽车的速度为v,细绳与水平面间的夹角为θ,此后汽车做匀速直线运动,则下列说法正确的是(  )
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B.汽车匀速后,绳对物体的拉力与物体的重力等大
C.重物上升h高的过程中,绳子拉力对物体做的功为mgh+$\frac{1}{2}m{(vcosθ)^2}$
D.重物上升h高的过程中,绳子拉力对物体做功为$\frac{1}{2}m{(vcosθ)^2}$

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10.长为L的轻悬线,一端固定于O点,另一端拴一个质量为m的小球.在O点的正下方$\frac{L}{2}$处钉有一颗钉子P,把悬线沿水平方向拉直,如图所示,无初速度释放,当悬线碰到钉子后的瞬时(线没有断),则(  )
A.小球的角速度减小
B.小球的线速度突然减小到零
C.小球的向心加速度突然增加为碰钉前的2倍
D.悬线的拉力突然增加为碰钉前的2倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.关于人造卫星说法正确的是(  )
A.半径越大线速度越大B.半径越大角速度越大
C.半径越大周期越大D.半径越大受力越大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.图1是验证机械能守恒定律的实验,小球由一根不可伸长的轻绳拴住,轻绳另一端固定在O点,在最低点附近放置一组光电门,光电门与小球摆到最低点时的球心在同一高度.将轻绳拉至水平后由静止释放,测出小球通过光电门的挡光时间△t,再用10分度游标卡尺测出小球的直径d,如图2所示,重力加速度为g,则

(1)小球的直径d=1.04cm;
(2)利用该装置验证机械能守恒定律,不需要测定小球的质量(填“需要”或“不需要”)
(3)测出悬线长度为l,若等式$g(l+\frac{d}{2})=\frac{1}{2}(\frac{d}{△t})^{2}$成立,则说明小球下摆过程机械能守恒(等式用题中各物理量字母表达).

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14.对于某一物体,下列说法中正确的是(  )
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C.物体的动量发生改变,其动能一定发生改变
D.物体的动能发生改变,其动量一定发生改变

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15.某同学利用图甲装置研究磁铁下落过程中的电磁感应有关问题.打开传感器,将磁铁置于螺线管正上方距海绵垫高为h处静止释放,穿过螺线管后掉落到海绵垫上并静止(磁铁下落过程中受到的磁阻力远小于磁铁的重力,不发生转动),不计线圈电阻,计算机荧屏上显示出图乙的UI-t曲线,图乙中的两个峰值是磁铁刚进入螺线管内部和刚从内部出来时产生的,对这一现象相关说法正确的是(  )
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