【题目】19世纪初,爱因斯坦提出光子理论,使得光电效应现象得以完美解释,关于光电效应下列说法正确的是
A.在光电效应实验中,入射光足够强就可以发生光电效应
B.在光电效应实验中,入射光照射时间足够长就可以发生光电效应
C.若某金属的逸出功为,该金属的截止频率为
D.保持入射光强度不变,增大入射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将增大
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【题目】如图所示,物体在力F的作用下沿水平面发生了一段位移x,三种情形下力F和位移x的大小都是相等的。角θ的大小、物体运动方向已在图中标明。下列说法正确的是
A. 三种情形下,力F做功的大小相等
B. 甲、乙两种情形下,力F都做负功
C. 乙、丙两种情形下,力F都做正功
D. 不知道地面是否光滑,无法判断F做功的大小关系
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【题目】如图所示,质量为4 kg的物体静止于水平面上.现用大小为40 N,与水平方向夹角为37°的斜向上的力拉物体,使物体沿水平面做匀加速运动(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).
(1)若水平面光滑,物体的加速度是多大?
(2)若物体与水平面间的动摩擦因数为0.5,物体的加速度是多大?
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【题目】居里夫妇发现放射性元素镭226的衰变方程为Ra→Rn+X,已知Ra的半衰期为1620年,Ra原子核的质量为226. 0254u,衰变后产生的Rn原子核的质量 为222. 0175u,X原子核的质量为4. 0026u,已知lu相当于931MeV,对Ra的衰变以下说法正确的是
A.X就是He
B.6个Ra原子核经过1620年一定有3个发生衰变
C.1个Ra原子核发生衰变放出的能量约为4. 9MeV
D.Ra衰变后比结合能变小
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【题目】如图甲是“研究平抛物体运动”的实验装置图,通过描点画出平抛小球的运动轨迹。
(1)以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有__________;
A.安装斜槽轨道,使其末端保持水平
B.斜槽轨道必须光滑
C.将木板校准到竖直方向,并使木板平面与小球下落的竖直平面平行
D.每次小球应从同一高度由静止释放
E.每次释放小球时的位置越高,实验效果越好
(2)如图乙所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=2.5cm若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度=__________m/s取g=10m/s2。
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【题目】三个半径相同的弹性球,静止置于光滑水平面的同一直线上,顺序如图所示,已知mA=m,mC=4m.当A以速度v0向B运动,若要使得BC碰后C具有最大速度,则B的质量应为( )
A. m B. 2m C. 3m D. 4m
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【题目】如图所示,倾角为θ的传送带由电动机带动,始终保持速率v匀速运动,质量为m的物块由传送带底端静止释放。已知物块与传送带之间的动摩擦因数为μ(μ>tanθ),物块到达传送带顶端前与之保持静止。则在物块由静止释放到相对传送带静止的过程中,下列说法正确的是
A. 电动机多提供的能量为mv2
B. 传送带克服摩擦力做的功为
C. 传送带和物块增加的内能为
D. 摩擦力对物体的平均功率为
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【题目】如图所示,在竖直平面内有一半径为,圆心为的半圆形光滑金属导轨,处于磁感应强度为的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直(图中未画出)。水平,竖直,间用导线连接。一长为、质量为、电阻为的均匀金属棒,能绕水平轴在竖直平面内自由转动,棒与导轨始终接触良好,不计摩擦及其它电阻,重力加速度为。若棒以处静止释放,第一次到达处时的角速度为,则下列说法正确的是
A.棒能摆到处
B.棒第一次到达处时,棒中通过的电流为
C.棒第一次到达处时,棒受到的安培力的功率为
D.棒最终会停下,产生的总焦耳热为
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【题目】如图所示,在排球训练中,两位运动员同时由相同的高度以初速度v1和v2抛出排球A和B,其中A斜向上抛出,B竖直向上抛出,两球在最高点时相遇. A、B两球质量均为m,不计空气阻力,将两球视为质点,重力加速度为g,下列说法正确的是
A.A球从抛出到最高点的时间为
B.A球在最高点的速度为
C.两球从最低点运动到最高点的过程中,速度变化量相同
D.两球在最高点的机械能相同
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