【题目】下列说法中正确的是 .
A. 光电效应说明光具有粒子性,康普顿效应说明光具有波动性
B. 对黑体辐射的研究表明:随着温度的升高,辐射强度的最大值向波长较短的方向移动
C. 核泄漏事故污染物Cs137核反应方程式为,其中x为正电子
D. 一氢原子处在n=4的能级,当它跃迁到较低能级时,最多可发出6种频率的光子
【答案】B
【解析】试题分析:根据电荷数守恒、质量数守恒判断X的电荷数和质量数,从而确定X为何种粒子,根据能级图分析一个氢原子处在n=4的能级,当它跃迁到较低能级时,最多可发出几种频率的光子.
光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性,A错误;黑体辐射中,随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都有增加,加一方面辐射强度的极大值向波长较短的方向移动.故B正确;根据电荷数守恒、质量数守恒知,x的电荷数为55-56=-1,质量数为137-137=0,可知x为负电子,故C错误;一个氢原子处在n=4的能级,由较高能级跃迁到较低能级时,最多可以发出4→3,3→2,和2→1三种种频率的光,故D错误.
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【题目】小明在研究性学习中设计了一种可测量磁感应强度的实验,其装置如图所示.在该实验中,磁铁固定在水平放置的电子测力计上,此时电子测力计的读数为G1,磁铁两极之间的磁场可视为水平匀强磁场,其余区域磁场不计.直铜条AB的两端通过导线与一电阻连接成闭合回路,总阻值为R.若让铜条水平且垂直于磁场,以恒定的速率v在磁场中竖直向下运动,这时电子测力计的读数为G2,铜条在磁场中的长度为L.
(1)判断铜条所受安培力的方向,G1和G2哪个大?
(2)求铜条匀速运动时所受安培力的大小和磁感应强度的大小.
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【题目】小球从台阶上以一定初速度水平抛出,恰落到第一级台阶边缘,反弹后再次落下经 0.3s恰落至第3级台阶边界,已知每级台阶宽度及高度均为18cm,取g=10m/s2。且小球反弹时水平速度不变,竖直速度反向,但变为原速度的1/4。
(1)求小球抛出时的高度及距第一级台阶边缘的水平距离。
(2)问小球是否会落到第 5级台阶上?说明理由。
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【题目】2017年2月23日,科学家们发现一颗比太阳要暗且冷的星体TRAPPIST-1,它提供非常多发现外星生命的机会,在其周围至少有7颗类似地球大小的行星,最靠近的两颗行星b、c围绕TRAPPIST-1做匀速圆周运动的周期是1.5天和2.4天,两颗行星的半径与地球半径相同.万有引力恒量已知.根据以上条件可以求出行星b、c
A. 运动的轨道半径之比
B. 表面的重力加速度之比
C. 至少经过多少天再次相遇
D. 质量之比
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【题目】(5分)某同学用光电门和数字计时器测量自由落体的重力加速度,实验装置如图所示:
(1)将光电门A、B和电磁铁安装在支架上,调整它们的位置使三者在一条竖直线内.当电磁铁断电释放小球P后,小球能顺利通过两个光电门.
(2)将数字计时器通电并调整光电门,当光电门A光路被瞬间切断时,即开始计时;当光电门B的光路被瞬间切断时停止计时.实验时先接通电磁铁电源吸住小球,再切断电磁铁电源,小球落下.此时计时器显示的时间即为小球做自由落体运动通过两光电门A、B的时间.实验连续做三次,然后取平均值为Δt.
(3)用直尺测出从小球开始下落的位置到光电门A中心的距离h1及 ,则当地重力加速度g的表达式是 (用已知量和测量量表示).
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【题目】如图,A、D分别是斜面的顶端和底端,B、C是斜面上的两个点,且AB=BC=CD,E点在D点的正上方,与A等高从E点以不同的水平速度抛出质量相等的两个小球(不计空气阻力),球1落在B点,球2落在C点,两球从抛出到落在斜面上的运动过程中的说法正确的是
A. 球1和球2运动时的加速度大小之比为1∶2
B. 球1和球2动能增加量之比为1∶2
C. 球1和球2抛出时初速度大小之比为2∶1
D. 球1和球2运动的时间之比为1∶
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【题目】如图所示,一根长0.1m的细线,一端系着一个质量为0.18kg的小球,拉住线的另一端,使小球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,使小球的转速很缓慢地增加,当小球的角速度增加到开始时角速度的3倍时,细线断开,线断开前的瞬间线受到的拉力比开始时大40 N,求:
(1)线断开前的瞬间,线受到的拉力大小;
(2)线断开的瞬间,小球运动的线速度;
(3)如果小球离开桌面时,速度方向与桌边缘的夹角为60°,桌面高出地面0.8 m,求小球飞出后的落地点距桌边缘的水平距离。
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【题目】在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=200m/s,已知t=0时,波刚好传播到x=40m处,如图所示.在x=400m处有一接收器(图中未画出),则下列说法正确的是( )
A. 波源的频率为9Hz
B. 波源开始振动时方向沿y轴负方向
C. 接收器在t=2s时才能接收到此波
D. 从t=0开始经0.15s,x=40m的质点运动的路程为0.6m
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【题目】在发射宇宙飞船时,利用地球的自转可以尽量减少发射时火箭所提供的能量,那么最理想的发射场地应在地球的( )
A. 北极
B. 赤道
C. 南极
D. 除以上三个位置以外的其他某个位置
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