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8.19世纪末,科学家用如图的实验装置发现了光电效应现象.1905年,科学家爱因斯坦提出“光子说”在理论上成功解释了该现象,并因此获得1921年诺贝尔物理奖.

分析 该装置是发现光电效应现象的装置,爱因斯坦提出光子说成功解释了该现象,光电效应说明光具有粒子性.

解答 解:用紫外线照射锌板,发出电子,该现象为光电效应现象,爱因斯坦提出了光子说,成功解释了光电效应现象.
故答案为:光电效应,爱因斯坦.

点评 本题考查了物理学史,关键在于平时加强记忆,注重积累.要记牢著名物理学家的科学成就.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相等的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则以下说法中正确的是(  )
A.A球的角速度等于B球的角速度
B.A球的线速度小于B球的线速度
C.A球的运动周期小于B球的运动周期
D.A球对筒壁的压力等于B球对筒壁的压力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.在粒子物理学的研究中,经常应用“气泡室”装置.粒子通过气泡室中的液体时能量降低,在它的周围有气泡形成,显示出它的径迹.如图所示为带电粒子在气泡室运动径迹的照片,气泡室处于垂直纸面向里的匀强磁场中.下列有关甲、乙两粒子的判断正确的是(  )
A.甲粒子带正电B.乙粒子带负电
C.甲粒子从b向a运动D.乙粒子从c向d运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.2017年1月18日,我国发射的世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”圆满完成了4个月的在轨测试任务,正式交付用户单位使用,假设“墨子号”绕地球做匀速圆周运动,经过时间t(t小于“墨子号”的运行周期),“墨子号”运行的弧长为s,其余地心连线扫过的角度为θ(弧度),引力常量为G,则(  )
A.“墨子号”的环绕周期为$\frac{2s}{θ}$B.“墨子号”的环绕周期为$\frac{2πt}{θ}$
C.地球的质量为$\frac{{s}^{2}}{Gθ{t}^{2}}$D.地球的密度为$\frac{3{θ}^{2}}{4πG{t}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.在如图所示电路中,电源电动势为6V,内阻为1Ω,电阻R1=5Ω,R2=6Ω,滑动变阻器的阻值0~30Ω.闭合电键K,当滑动变阻器的滑动触头P由a端向b端滑动时,理想电流表和理想电压表示数变化量的大小分别用△I、△U表示.则电流表示数的变化情况是先变小再变大;$\frac{△U}{△I}$=6Ω;电源的最大输出功率为5W.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.一部机器由电动机带动,机器皮带轮的半径是电动机皮带轮半径的2倍,如图所示,皮带与两轮之间不发生滑动,已知机器皮带轮A点到转轴的距离为轮半径的一半,则(  )
A.电动机皮带轮与机器皮带轮的转速比是1:2
B.电动机皮带轮与机器皮带轮的角速度之比为1:1
C.电动机皮带轮边缘上某点与机器皮带轮边缘上某点的向心加速度大小之比为4:1
D.电动机皮带轮边缘上某点与机器皮带轮上A点的向心加速度之比为4:1

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图,匀强磁场的磁感应强度大小B=0.5T,方向竖直向下.在同一水平面上的两根光滑金属导轨相互平行,相距l=0.4m、电阻不计.导轨左端与滑动变阻器相连,变阻器接入电阻的阻值R=0.2Ω.一根电阻不计的金属棒置于导轨上,在拉力F的作用下沿导轨向右运动,运动过程中变阻器消耗的功率恒定为P=0.8W.
(1)分析金属棒的运动情况;
(2)求拉力F的大小;
(3)若保持拉力不变,迅速向上移动滑动变阻器滑片,分析金属棒的速度变化情况.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.在两个等高的支架上,静放光滑、实心、质量分布均匀的圆柱体材料,其横截面如图所示,则(  )
A.放同一圆柱体,适当减小两支架间距,支架所受压力增大
B.放同一圆柱体,适当增大两支架间距,支架所受压力减小
C.两支架位置固定,圆柱体质量相同,放半径大的圆柱体,支架所受压力大
D.两支架位置固定,圆柱体质量相同,放半径大的圆柱体,支架所受压力小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,一金属环套在固定的光滑杆上.金属环通过跨过定滑轮的轻绳在外力F作用下,沿杆缓慢上滑,该过程中金属环对杆的作用力为N.则(  )
A.F一直增大,N先减小后增大B.F一直在增大,N一直增大
C.F先减小后增大,N一直增大D.F先减小后增大,N先减小后增大

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