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【题目】关于原子、原子核和波粒二象性的理论,下列说法正确的是(

A.根据玻尔理论可知,一个氢原子从能级向低能级跃迁最多可辐射10种频率的光子

B.在核反应中,质量数守恒,电荷数守恒,但能量不一定守恒

C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光照强度太弱

D.三种射线中,射线的电离本领最强,射线的穿透本领最强

【答案】D

【解析】

A.大量氢原子从能级向低能级跃迁最多可辐射10种频率的光子,一个氢原子从能级向低能级跃迁最多只能辐射4种频率的光子,故A错误;

B.在核反应中,质量数守恒,电荷数守恒,能量也守恒,故B错误;

C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为金属的极限频率大于入射光的频率,故C错误;

D三种射线中,射线的电离本领最强,射线的穿透本领最强,故D正确。

故选D

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,正三角形ABC区域内存在的磁感应强度大小为B,方向垂直其面向里的匀强磁场,三角形导线框abcA点沿AB方向以速度v匀速穿过磁场区域。已知AB=2Lab=Lb=∠C=,线框abc三边阻值均为Rab边与AB边始终在同一条直线上。则在线圈穿过磁场的整个过程中,下列说法正确的是(  )

A.磁感应电流始终沿逆时针方向

B.感应电流一直增大

C.通过线框某截面的电荷量为

D.cb两点的最大电势差为

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【题目】在车辆碰撞实验中,质量为4m的大车与质量为m的小车沿同一直线相向而行,在碰前瞬间大车和小车的速度大小分别为v2v,碰撞后小车沿反方向运动,大车运动的方向不变,并且大车经过时间t停止运动。已知碰撞过程的时间很短,碰撞后两车都处于制动状态,两车与地面之间的动摩擦因数均为,重力加速度大小为g。求:

(1)碰撞后瞬间大车的速度大小和碰撞后大车滑行的最大距离。

(2)碰撞过程中小车受到的冲量大小。

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【题目】如图所示的直角坐标系中,第一象限中有一匀强电场,场强方向与轴的夹角为。在第四象限存在宽度为,沿轴负方向足够长的匀强磁场。磁感应强度为,方向垂直纸面向里。现有不计重力的带电粒子(电荷量为,质量为)以速度点射入磁场(轴的夹角为)。若带电粒子通过磁场后恰好从点射入电场,并从上距离点为点(图中未标出)离开电场。下列分析正确的是(

A.带电粒子进入磁场时的速度大小为

B.带电粒子从点到点(图中未标出)运动的总时间为

C.该匀强电场的场强大小为

D.带电粒子离开电场时的动能为

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【题目】轴正半轴分布有磁感应强度大小为,方向垂直纸面向里的匀强磁场。让质量为,电荷量为的带正电小球从坐标原点静止释放,运动轨迹如图所示,运动到最低点时恰好进入一竖直向上场强为的匀强电场,重力加速度为,不计空气阻力,求:

(1)小球到达最低点的速率

(2)小球在电场中运动的时间及离开电场时与轴的距离

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【题目】对一定质量的理想气体,下列说法正确的是__________

A.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和

B.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零

C.在恒温时,压缩气体越来越难以压缩,说明气体分子间的作用力在增大

D.气体在等压膨胀过程中温度一定升高

E.气体的内能增加时,气体可能对外做功,也可能放出热量

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【题目】如图所示,分别在MN两点固定放置带电荷量分别为+Q-qQ>q)的点电荷,以MN连线的中点O为圆心的圆周上有ABCD四点。以下判断正确的是(  )

A.A点的电场强度小于B点的电场强度

B.C点的电场强度方向跟D点的电场强度方向相同

C.AC两点间的电势差等于AD两点间的电势差

D.试探电荷+qA点的电势能大于在B点的电势能

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【题目】如图所示,一面积为Sn匝圆形金属线圈与阻值为R的电阻连接成闭合回路,金属线圈的电阻也为R,导线的电阻不计。线圈内存在一个方向垂直纸面向里、磁感应强度随时间均匀增加且变化率为k的磁场。电阻两端并联一对水平放置的平行金属板,金属板长为L、极板间距为,极板间电场均匀分布。现有一粒子以大小为的初速度从下极板左边缘飞入板间,粒子恰好从上极板右边缘水平飞出,粒子重力不计,求:

(1)粒子的带电性质及与水平极板间的夹角θ

(2)若保持大小不变但改变的方向,使得带电粒子恰能沿极板中央轴线水平飞出,则需要把磁感应强度的变化率调整为原来的多少倍。

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【题目】甲、乙两车在同一条平直公路上同向运动,它们的速度v随时间t变化的关系如图所示,已知在时刻两车并排,下列说法正确的是(  )

A.时刻,甲、乙两车再次并排行驶

B.时刻,甲、乙两车的运动方向相反

C.时间内,甲、乙两车间的距离逐渐减小

D.时间内的某时刻,甲、乙两车的加速度相等

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