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5.下列说法正确的是(  )
A.发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光强度成正比
B.普朗克通过对光电效应现象的分析提出了光子说
C.氢原子核外电子轨道半径越大,其能量越低
D.比结合能越大的原子核,结合能不一定越大,但是原子核越稳定

分析 光电效应现象中,光电子的最大初动能与入射光的频率成线性关系;爱因斯坦提出光子说;氢原子核外电子轨道半径越大,其能量越大;比结合能的大小能反映原子核的稳定程度.

解答 解:A、光电效应现象中,根据光电效应方程,Ekm=hγ-W0,则有光电子的最大初动能与入射光的频率成线性关系,与入射光强度无关,故A错误;
B、爱因斯坦通过对光电效应现象的分析提出了光子说,故B错误;
C、根据玻尔理论可知,氢原子核外电子轨道半径越大,其能量越大,故C错误;
D、比结合能的大小能反映原子核的稳定程度,比结合能越大的原子核,原子核越稳定,但是比结合能越大的原子核,结合能不一定越大.故D正确;
故选:D

点评 考查光电效应的作用,理解线性关系与成正比的不同是解答该题的关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图为竖直放置的粗细均匀的两端封闭的细管,水银柱将气体分隔成A、B两部分,A初始温度高于B的初始温度.使A、B升高相同温度达到稳定后,A、B两部分气体压强变化量分别为△pA、△pB,对液面压力的变化量分别为△FA、△FB,则(  )
A.水银柱一定向上移动了一段距离B.△pA=△pB
C.△pA>△pBD.△FA<△FB

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,放在水平面上的物体A用轻绳通过光滑定滑轮连接另一物体B,并静止,这时A受到水平面的支持力为FN,摩擦力为Ff,若把A向左移动一些后,A仍静止,则(  )
A.FN将增大B.Ff将减小
C.轻绳拉力将减小D.物体A所受合力将增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示为一个多用电表的简化电路图,其中表头G的电阻Rg=30?,满偏电流Ig=1mA,R1=0.05?,R2=10k?是滑动变阻器,R3=2970?是定值电阻,电源电动势E=3V,内阻忽略不计,下列说法正确的是(  )
A.当选择开关接1时,测量的是电压
B.当选择开关接2时,测量的是电阻
C.当选择开关接3时,测量的是电流
D.测量时,电流是由A表笔流出,B表笔流入

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列关于物理思想方法或概念的说法正确的是(  )
A.伽利略的斜面理想实验是采用了“猜想-假设-证明”的物理归纳法得出结论的
B.卡迪文许是世界物理学史上第一个利用扭秤实验精确测量出了静电力k的常量
C.研究共点力合成的实验从力的等效性出发,利用到了等效替代的物理思想方法
D.重力加速度g是由地球对地球表面上的物体吸引而产生的,g的大小是定值10

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.下列关于运动和力的叙述中,正确的是(  )
A.做曲线运动的物体,所受的合力一定是变化的
B.物体做平抛运动,所受的力可能是变化的
C.物体做匀速圆周运动,所受的合力一定指向圆心
D.绕地球做匀速圆周运动的卫星,因完全失重,所以不受重力作用

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,水平圆形转台能绕过圆心的竖直转轴转动,转台半径R=1m,在转台的边缘叠放物体A、B(均可看作质点),A、B之间的动摩擦因数μ1=0.6,B与转台之间动摩擦因数μ2=0.8,且mA=2kg,mB=5kg.(g取10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
(1)若开始的时候转台边缘只放上了B物体,求随着转速的增加,B物体即将发生滑动时所对应的角速度ω;
(2)当物体A、B叠放在一起的时候,转台以ω1=2rad/s匀速转动,如图a,求此时B对转台的摩擦力大小;
(3)现用一根长l=$\sqrt{2}$m的轻绳将B、C相连,轻绳能够承受的最大拉力为10$\sqrt{2}$N,C物体(可看作质点)的质量为mC=1kg,让转台从静止缓慢加速,如图b,求细绳即将拉断的瞬间(还未拉断)转台所对应的角速度,以及此时转台对B物体的摩擦力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.某课外实验小组利用高科技手段,测得月球中心到地球中心的距离R和月球绕地球运行的周期T,若引力常量为G,仅利用这三个数据,可以估算出的物理量有(  )
A.地球的表面加速度B.地球的质量
C.地球的半径D.地球的密度

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的四分之一光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为1.5kg和0.5kg.现让A以6m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞的时间为0.3s,碰后的速度大小变为4m/s,当A与B碰撞后立即粘在一起运动,g取10m/s2,则(  )
A.A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A的平均作用力的大小F=10N
B.A与墙壁碰撞的过程中没有能量损失
C.A、B碰撞后的速度v=3m/s
D.A、B滑上圆弧轨道的最大高度h=0.45m

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