【题目】历史上很多物理学家对物理学的发展做出了重要的贡献,下面有关描述符合物理学史实的是
A. 麦克斯韦用实验证实了电磁波的存在,开创了现代通信技术
B. 爱因斯坦创立了狭义相对论,颠覆了人类固有的时空观
C. 查德威克发现了电子,揭开了人类探究原子结构的序幕
D. 德布罗意提出能量子假说,一举解决了经典理论在黑体辐射上遇到的困难
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【题目】下列说法不正确的是
A. 温度传感器通常是利用物体的某一物理性质随温度的变化而改变制成的
B. 红外线传感器接收携带着信息的红外线,转换成电信号,从而得知辐射源的相关信息。
C. 目前常用的传感器有温度传感器、生物传感器、及压力传感器等
D. 热敏电阻是由绝缘材料制成的电阻器,其电阻值会随温度值的变化而改变。
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【题目】如图所示,光滑斜面倾角为37°,一带有正电的小物块质量为m,电荷量为q,置于斜面上,当沿水平方向加如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变为原来的,求:
(1)原来的电场强度.
(2)物块运动的加速度.
(3)沿斜面下滑距离为L时物块的速度.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2)
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【题目】如图所示,ABCD为竖立放在场强为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BCD部分是半径为R的半圆环,轨道的水平部分与半圆环相切,A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2 m.把一质量m=0.1 kg、带电量q=10-4C的小球,放在水平轨道的A点由静止开始释放后,在轨道的内侧运动.(g取10 m/s2)求:
(1)它到达C点时的速度是多大?
(2)若让小球安全通过D点,开始释放点离B点至少多远?
(3)若能通过最高点,从A运动到D的过程中,在何处有最大动能?最大动能为多少?
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【题目】如图所示,质量为3m的木板静止放在光滑的水平面上,木板左端固定着一根轻弹簧,质量为m的木块(可视为质点),它从木板右端以未知速度开始沿木板向左滑行,最终回到木板右端刚好未从木板上滑出,若在小木块压缩弹簧的过程中,弹簧具有的最大弹性势能为,小木块与木板间的动摩擦因数大小保持不变,求:
(1)木块的未知速度;
(2)以木块与木板为系统,上述过程中系统损失的机械能。
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 玻尔认为,原子中电子轨道是量子化的能量也是量子化的
B. 发生光电效应时,光电子的动能只与入射光的强度有关
C. 原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象叫做质量亏损
D. 竖直向上抛出的物体,处于超重状态
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【题目】如图所示,是半径为R的竖直面内的圆弧轨道,轨道末端C在圆心0的正下方,∠BOC = 60。,将质量为m的小球,从与0等高的A点水平抛出,小球恰好从B点沿圆弧切线方向进入圆轨道,由于小球与圆弧之间有摩擦,能够使小球从S到C做匀速圆周运动。重力加速度大小为g,则
A.从B到C,小球克服摩擦力做功为
B.从S到C,小球与轨道乏向的动摩擦因数可能保持不变
C.A、B两点间知距离为
D.在C点,小球对轨道的压力为
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【题目】如图所示,半径为R的光滑半圆形轨道CDE在竖直平面内与光滑水平轨道AC相切于C点,水平轨道AC上有一轻质弹簧,弹簧左端连接在固定的挡板上,弹簧自由端B与轨道最低点C的距离为4R,现用一个小球压缩弹簧(不拴接),当弹簧的压缩量为l时,释放小球,小球在运动过程中恰好通过半圆形轨道的最高点E;之后再次从B点用该小球压缩弹簧,释放后小球经过BCDE轨道抛出后恰好落在B点,已知弹簧压缩时弹性势能与压缩量的二次方成正比,弹簧始终处在弹性限度内,求第二次压缩时弹簧的压缩量。
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【题目】同学们在进行比较水和沙子的吸热能力的探究实验。
(1)实验中需要测量水的质量
①小范将天平放在水平台上,将游码归零,发现指针指在分度盘中线的左侧,要使横梁平衡,应怎样操作?
②如图甲,测得烧杯和水的总质量m=______g;
(2)使用温度计测量水温时,要将__________全部浸入水中,不要碰到容器底或器壁,小范测得水的初温度为30℃,加热一段时间后,温度计示数如图 乙,则水温升高了_______℃。
(3)实验中,加热与水等质量的砂子,使其与水吸收相同的热量,发现比水升高的温度高,请写出实验的结论。
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