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【题目】下列说法正确的是:

A. 电子在核外绕核旋转,向心力为万有引力。

B. 一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子吸收光子,能量增加。

C. 根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型。

D. 光电子的最大初动能随着入射光的强度增大而增大。

【答案】C

【解析】

电子在核外绕核旋转,向心力为原子核对电子的静电引力,选项A错误。一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子释放光子,能量减小,选项B错误。根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型,选项C正确。根据爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的最大初动能随着入射光的频率增大而增大,选项D错误。故选C.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一质量为m的汽车保持恒定的速率运动,若通过凸形路面最高处时对路面的压力为F1 ,通过凹形路面最低处时对路面的压力为F2 ,则

AF1 = mg BF1 >mg CF2 = mg DF2 >mg

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【题目】电路如图所示,电源电动势E=28 V,内阻r=2 Ω,电阻R1=12 Ω,R2=R4=4 Ω,R3=8 Ω,C为平行板电容器,其电容C=30 pF,虚线到两极板距离相等,极板长l=020 m,两极板的间距d=10×10-2 m

求:1若开关S处于断开状态,R3上的电压是多少?

2当开关闭合后,R3上的电压会变化,那么电容器上的电压等于多少?

3若开关S断开时,有一带电微粒沿虚线方向以v0=20 m/s的初速度射入C的电场中,刚好沿虚线匀速运动,问:当开关S闭合后,此带电微粒以相同初速度沿虚线方向射入C的电场中,能否从C的电场中射出?要求写出计算和分析过程,g取10m/s2

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【题目】在某十字路口,红灯拦停了很多汽车,被拦停的汽车排成笔直的一列,最前面一辆汽车的前端刚好与路口停车线相齐。若相邻两车的前端之间的距离均为,汽车启动时都以的加速度做匀加速运动,加速到后做匀速运动通过路口,该路口亮绿灯时间t=30s,而且安装有倒计时显示的时间计时器(灯)。如果交通规则规定:原在绿灯时通行的汽车,黄灯亮起时,车头已越过停车线的汽车能允许通过。

1)若绿灯亮起瞬间,所有司机同时启动汽车,问有多少辆车能通过路口?

2)第(1)问中不能通过路口的第一辆汽车司机,在计时器显示绿灯仅剩3s时间开始刹车做匀减速运动,结果车的前端与停车线相齐时则刚好停下,求刹车过程中汽车的加速度大小。(保留两位小数)

3)现假设绿灯亮起时,第一个司机迟后启动汽车,后面司机都比前一辆车迟后070s启动汽车,在这种情况下,最多有多少辆车能通过路口?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】静电在工业生产和日常生活中有很广泛的应用,下列哪些装置用到静电现象( )

A. 复印机 B. 静电除尘 C. 移动电话 D. 避雷针

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【题目】一玻璃立方体中心有一点状光源。今在立方体的部分表面镀上不透明薄膜,以致从光源发出的光线只经过一次折射不能透出立方体。已知该玻璃的折射率为,求镀膜的面积与立方体表面积之比的最小值。

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【题目】以下说法正确的是

A布朗运动证明,组成固体小颗粒的分子在做无规则运动

B温度相同的氢气和氧气,氧气的分子平均动能比氢气的分子平均动能大

C气体的压强是由大量的分子对容器壁的碰撞引起的

D一定质量的理想气体,在温度和体积都保持不变的情况下,可以使其压强增大

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【题目】如图所示,小球用细绳系住,绳的另一端固定于O点。现用水平力F缓慢推动斜面体,小球在斜面上无摩擦地滑动,细绳始终处于直线状态,当小球升到接近斜面顶端时细绳接近水平,此过程中斜面对小球的支持力FN以及绳对小球的拉力FT的变化情况是

A. FN不断增大,FT不断减小 B. FN保持不变,FT先增大后减小

C. FN不断增大,FT先减小后增大 D. 当细绳与斜面平行时,FT最小

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【题目】伽利略在研究自由落体运动时,设计了如图所示的斜面实验下列哪些方法是他在这个实验中采用过的

A用秒表计时

B用打点计时器打出纸带进行数据分析

C改变斜面倾角,比较各种倾角得到的x与t的平方成正比,然后将斜面实验的结果合理“外推”,说明自由落体运动是特殊的匀变速直线运动

D改变斜面倾角,比较各种倾角得到的v与t成正比,然后将斜面实验的结果合理“外推”,说明自由落体运动是特殊的匀变速直线运动

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