【题目】下列叙述正确的是( )
A. 对微观粒子运动状态的最准确的描述是概率波
B. 为了解释光电效应现象,爱因斯坦建立了光子说,指出在光电效应现象中,光电子的最大初动能与照射光的频率成线性关系
C. 太阳、地球等这些宏观的运动物体也具有波动性,这种波是物质波
D. 在关于物质波的表达式E=hν和p=h/λ中,能量和动量是描述物质的粒子性的重要物理量,波长和频率是描述物质的波动性的典型物理量
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200km的P点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示.之后,卫星在P点经过几次“刹车制动”,最终在距月球表面200km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动.用T1、T2、T3分别表示卫星在椭圆轨道Ⅰ、Ⅱ和圆形轨道Ⅲ上运动的周期,用a1、a2、a3分别表示卫星沿三个轨道运动到P点的加速度,则下面说法正确的是( )
A. a1<a2<a3 B. T1<T2<T3 C. T1>T2>T3 D. a1>a2>a3
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】某组同学用图甲所示的实验装置探究物体加速度与力、质量的关系,所用交变电流的频率为50Hz
(1)为使细线下端悬挂砝码和砝码盘的总重可视为小车(含配重)受到的合力,正确的操作是________。
A.小车(含配重)的质量应远小于砝码和砝码盘的总质量
B.实验前应调节滑轮高度,使滑轮和小车间的细线与木板平行的
C.挂上砝码和砝码盘,将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车恰好能匀速下滑
D.每次改变小车配重后不需要重新平衡摩擦力
(2)图乙是他某次实验得到的纸带,两计数点间有四个点未画出,部分实验数据在图中已标
注,则纸带的_____(填“左”或“右”)端与小车相连,小车的加速度是_______m/s2.
(3)图丙是探究外力一定时,物体加速度与质量关系时所绘制的实验图像,图像纵坐标1/a为小车加速度的倒数,横坐标m为小车上所放配重的质量.设图中直线斜率为k,纵轴上的截距为b,则小车受到的拉力为______,一小车质量为________。
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【题目】如图所示,质量分别为m、M的两物块用轻弹簧相连,其中M放在水平地面上,m处于竖直光滑的导轨内.今将m向下压一段距离后放手,它就在导轨内上下作简谐运动,且m到达最高点时,M对地面的压力刚好为零,试问:(1)m的最大加速度多大?(2)M对地面的最大压力多大?
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【题目】如图,三个固定的带电小球a、b和c,相互间的距离分别为ab=5 cm,bc=3 cm,ca=4 cm。小球c所受库仑力的合力的方向平衡于a、b的连线。设小球a、b所带电荷量的比值的绝对值为k,则( )
A. a、b的电荷同号,
B. a、b的电荷异号,
C. a、b的电荷同号,
D. a、b的电荷异号,
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【题目】如图所示,竖直平面内放一直角杆MON,杆的水平部分粗糙,动摩擦因数μ=0.2,杆的竖直部分光滑.两部分各套有质量均为1 kg的小球A和B,A、B球间用细绳相连.初始A、B均处于静止状态,已知OA=3 m,OB=4 m,若A球在水平拉力的作用下向右缓慢地移动1 m(取g=10 m/s2),那么该过程中拉力F做功为( )
A. 14 J
B. 10 J
C. 16 J
D. 4 J
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【题目】如图所示,边长为L的正方形导线框质量为m,由距磁场H高处自由下落,其下边ab进入匀强磁场后,线圈开始作减速运动,直到其上边cd刚刚穿出磁场时,速度减为ab边进入磁场时的一半,磁场的宽度也为L,则线框在穿越匀强磁场过程中( )
A. 线圈做匀减速运动
B. 通过线圈某一截面的电荷量为0
C. 线圈中的感应电流方向保持不变
D. 线圈产生的焦耳热为
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【题目】如图甲所示是一种速度传感器的工作原理图,在这个系统中 B 为一个能发射超声波的固定小盒子,工作时小盒子 B 向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的物体反射后又被 B 盒接收,从 B 盒发射超声波开始计时,经时间t0再次发射超声波脉冲,图乙是连续两次发射的超声波的位移-时间图象,则下列说法正确的是( )
A. 超声波的速度为
B. 超声波的速度为
C. 物体的平均速度为
D. 物体的平均速度为
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【题目】如图所示,A、B两物体质量均为m,叠放在轻质弹簧上(弹簧下端固定于地面上)。对A施加一竖直向下、大小为F(F>2mg)的力,将弹簧再压缩一段距离(弹簧始终处于弹性限度内)而处于平衡状态。现突然撤去力F,设两物体向上运动过程中A、B间的相互作用力大小为FN。不计空气阻力,关于FN的说法正确的是(重力加速度为g)( )
A. 刚撤去力F时,FN=B. 弹簧弹力大小为F时,FN=
C. A、B的速度最大时,FN=mgD. 弹簧恢复原长时,FN=0
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