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8.关于光的波粒二象性的说法中,正确的是(  )
A.一束传播的光,有的光是波,有的光是粒子
B.光子与电子是同样的一种粒子,光波与机械波是同样的一种波
C.光的波长越短,其波动性越显著;波长越长,其粒子性越显著
D.光的干涉、衍射现象说明光具有波动性,光电效应说明光具有粒子性

分析 光既有波动性,又有粒子性,个别光子的作用效果往往表现为粒子性;大量光子的作用效果往往表现为波动性;根据E=hγ判断出光子的能量与什么因素有关,可知波长与频率成反比.

解答 解:A、光既有波动性,又有粒子性,个别光子的作用效果往往表现为粒子性;大量光子的作用效果往往表现为波动性;不能说有的光是波,有的光是粒子.故A错误;
B、光子是电磁波,而光电子的本质是电子,它们不是同样的一种粒子;光波与机械波也不是同样的一种波.故B错误,
C、光的波长越长,光的波动性越显著,频率越高,则光的粒子性越显著.故C错误;
D、干涉与衍射是波的特有的现象,所以光的干涉、衍射现象说明光具有波动性;而光电效应说明光具有粒子性.故D正确.
故选:D

点评 该题考查光子的特性与本质,解决本题的关键知道光子的能量E=hγ,与频率成正比.同时知道光有波粒两象性.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.用电高峰期就是指用户多的时间段,电灯会变暗,但是变压器的输入电压并没有改变,其过程可简化为:在理想变压器的副线圈上通过输电线连接若干电灯,输电线的等效电阻为R,用户多就表示接入电路的灯泡多,如图所示,在闭合与灯泡L1串联的开关S1后,再闭合S2,则(  )
A.原线圈中电流增大B.副线圈两端的电压减小
C.灯泡L1两端的电压增大D.等效电阻R中的电流减小

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.在用如图所示的装置“探究加速度与力的关系”的实验中.

①除了电火花计时器、小车、砝码、砝码盘、细线、附有定滑轮的长木板、垫木、导线及开关外,在下列器材中必须使用的有ACE(选填选项前的字母).
A.220V、50Hz的交流电源      B.电压可调的直流电源      C.刻度尺      D.秒表     E.天平(附砝码)
②为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,以下操作正确的是AC.
A.调整长木板上滑轮的高度使细线与长木板平行
B.调整长木板的倾斜度平衡摩擦力,且应当将砝码和砝码盘通过细线挂在小车上
C.调整长木板的倾斜度平衡摩擦力,且应当将穿过打点计时器的纸带连在小车上
③某同学得到了如图所示的一条纸带,由此得到小车加速度的大小a=0.79m/s2(保留二位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图所示,足够长的平行光滑金属导轨竖直固定放置,导轨间距L=0.2m,完全相同的两金属棒ab、cd均垂直于导轨放置且与导轨接触良好,其长度恰好等于导轨间距,两棒的质量均为m=0.01kg,电阻均为R=0.2Ω,回路中其余电阻忽略不计.cd棒放置在水平绝缘平台上,整个装置处在垂直于导轨平面向里的匀强磁场中,磁感应强度B=1T.棒ab在恒力F作用下由静止开始向上运动,位移x=0.1m时达到最大速度,此时cd棒对绝缘平台的压力恰好为零.g取10m/s2.求:
(1)恒力F的大小;
(2)在此过程中ab棒产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.当前,电磁炉已走进千家万户,电磁炉是利用电流通过线圈产生的磁场,该磁场会使锅底产生涡流,自行发热,从而加热锅内的食物,下列材料中,可用来制作电磁炉的锅的是(  )
A.玻璃B.大理石C.不锈钢D.绝缘地胶

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.两根平行相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面,导轨的水平部分光滑.质量为m、电阻为R的金属细杆ab静止在水平导轨上.完全相同的金属杆cd被弹簧片托住紧贴竖直导轨静止,两金属杆与导轨垂直接触形成闭合回路,cd杆与竖直导轨之间的动摩擦因数为μ,导轨电阻不计.整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中.现用平行于水平导轨的恒力F(大小未知)作用在ab杆上使ab杆由静止开始向右运动,同时松开弹簧片释放cd杆,过一段时间后,两金属杆同时达到最大速度,重力加速度为g,求:
(1)杆ab的最大速度v;
(2)拉力F的大小;
(3)若ab杆从开始运动到获得最大速度移动过的距离为x,求此过程中cd杆上产生的焦耳热Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图所示,间距为d的两竖直光滑金属导轨间接有一阻值为R的电阻,在两导轨间水平边界MN下方的区域内存在着与导轨平面垂直的匀强磁场,一质量为m、长度为d、电阻为r的金属棒PQ紧靠在导轨上,现使棒PQ从MN上方$\frac{d}{2}$高度处由静止开始下落,结果棒PQ进入磁场后恰好做匀速直线运动.若棒PQ下落过程中受到的空气阻力大小恒为其所受重力的$\frac{1}{4}$,导轨的电阻忽略不计,棒与导轨始终保持垂直且接触良好,重力加速度大小为g,求:
(1)棒PQ在磁场中运动的速度大小v;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小B.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.下列关于近代物理内容的叙述,正确的是(  )
A.比结合能越小,表示原子核中核子结合的越不牢固,原子核越稳定
B.发现质子的核反应方程是${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{7}^{14}$N→${\;}_{8}^{17}$N+${\;}_{1}^{1}$H
C.某原子核经过一次α衰变和两次β衰变后,核内中子数减少6个
D.${\;}_{83}^{210}$Bi的半衰期为5天,12g${\;}_{83}^{210}$Bi经过15天后衰变了1.5g

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.两足够长的平行光滑金属导轨间的距离为L,导轨电阻不计,导轨的两端各连接一个阻值为R的定值电阻,导轨所在的平面与水平面的夹角为θ.在导轨所在平面内,分布着磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场.把一个质量为m的导体棒PQ放在金属导轨上,导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻为r=$\frac{R}{2}$.让导体棒由静止开始滑下,重力加速度大小为g.求:
(1)当导体棒的速度达到v时的加速度大小;
(2)导体棒所能达到的最大速度.

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