【题目】下列说法正确的是( )
A. 爱因斯坦在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程
B. 康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量
C. 玻尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律
D. 卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型
E. 德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长
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【题目】如图所示,一根直杆AB与水平面成某一角度自定,在杆上套一个小物块,杆底端B处有一弹性挡板,杆与板面垂直.现将物块拉到A点静止释放,物块下滑与挡板第一次碰撞前后的v-t图象如图乙所示,物块最终停止在B点. 重力加速度为取g=10 m/s2.求:
(1)物块与杆之间的动摩擦因数μ.
(2)物块滑过的总路程s.
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【题目】如图所示,倾角为θ、动摩擦因数为的足够长粗糙斜面
与内壁光滑的竖直圆弧形轨道
相切于B点,圆弧轨道的半径为R,
连线为圆弧轨道的竖直直径。甲和乙是两个质量均为m的相同小球(可视为质点),乙静止在C点处,将甲从斜面上某处无初速度释放,甲、乙在C点发生正碰后粘在一起,此后恰能通过圆轨道最高点D。求:
(1)小球甲与乙碰撞前瞬间的速度大小;
(2)小球甲在斜面上运动的位移大小。
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 放射性元素发生α衰变的方程为
B. α衰变中,α粒子获得的能量越大,其德布罗意波长越短
C. β衰变中产生的电子来源于原子核的内部,故半衰期会受元素化学状态的影响
D. 若某一原子核衰变辐射出一个频率为v的γ光子,该过程质量亏损为Δm,则有
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【题目】如图,abcd 是一个质量为 m,边长为 L 的正方形金属线框,从图示位置自由下落,在下落 h 后进入磁感应强度为 B 的匀强磁场,恰好做匀速直线运动,该磁场的宽度也为 L.在这个磁场的正下方 h+L 处以下,还充满一个强度未知的匀强磁场(宽度足够宽,且图中未画出),金属线框 abcd 在进入这个磁场时也恰好做匀速直线运动。(不计空气阻力影响)
求:(1)线框 cd 边刚进入未知磁场时的速度大小?
(2)未知磁场的磁感应强度大小?
(3)线框从开始下落到完全进入未知磁场的全过程中,产生的电能是多少?
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【题目】对于光电效应下列理解正确的是( )
A. 发生光 电效应时,相同的光电管在光强相同的紫光和蓝光照射下饱和光电流 相同
B. 入射光照射到某金属表面瞬间发生光电效应,若仅减弱该光的强度,则仍瞬间发生光 电效应
C. 发生光电效应时,入射光越强,光子能量就越大,光电子的最大初动能就越大
D. 发生光电效应时,遏止电压与入射光的频率成正比
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【题目】如图所示,甲为一台小型交流发电机构造示意图,线圏逆时计转动,产生的电动势随时间按余弦规律变化,其图象如图乙所示,电机线圏内阻为2 ,匝数为1000匝,外接灯泡的电阻为18
,则
A. 在2.O×10-2s时刻,电流表的示数为0.3A
B. 发电机的输出功率为3.24W
C. 在1s内,回路中电流方向改变25次
D. 在4.0×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量变化率为
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【题目】如图所示, 一宽为 L=1.0m 的光滑 U 形金属导轨与水平面成θ=30,上端连接一电阻 R=1.0Ω,有一垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度为 B=1.0T,沿导轨方向上 的宽度为 x1=1.5m,一电阻为 r=1.0Ω、质量为 m=0.2kg 的金属棒从距离磁场上边界 x2=0.1m 处由静止释放,已知金属棒在出磁场前已经达到匀速,已知重力加速度为 g=10m/s2,
求:(1)金属棒从静止释放到刚好离开磁场的过程中,导体棒所产生的焦耳热;
(2)金属棒从静止释放到刚好离开磁场的时间.
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【题目】如图所示,A、B是完全相同的两只小灯泡,L为自感系数很大、直流电阻不计的线圈,下列说法正确的是
A. 闭合电键S瞬间,A灯逐渐变亮,B灯立即亮
B. 电键闭合一段时间后,A灯不亮,B灯亮
C. 断开电键S的瞬间,A、B灯同时熄灭
D. 断开电键S的瞬间,A、B灯都闪亮一下后再熄灭
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