【题目】爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能与入射光频率的关系如图所示,下列说法正确的是( )
A.的绝对值表示该金属的逸出功,与入射光频率有关
B.图中直线的斜率表示普朗克常量
C.是该金属极限频率,当入射光频率时,会逸出光电子
D.随入射光强度的增大而增大
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【题目】如图所示,光滑直杆AB长为L,B端固定一根劲度系数为k、原长为l0的轻弹簧,质量为m的小球套在光滑直杆上并与弹簧的上端连接.OO'为过B点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为θ.
(1)杆保持静止状态,让小球从弹簧的原长位置静止释放,求小球释放瞬间的加速度大小a及小球速度最大时弹簧的压缩量△l1;
(2)当小球随光滑直杆一起绕OO'轴匀速转动时,弹簧伸长量为△l2,求匀速转动的角速度ω;
(3)若θ=30°,移去弹簧,当杆绕OO'轴以角速度匀速转动时,小球恰好在杆上某一位置随杆在水平面内匀速转动,求小球离B点的距离L0.
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【题目】美国物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压Uc与入射光频率的关系,描绘出图乙中的图象,由此算出普朗克常量h。电子电量用e表示,下列说法正确的是( )
A.入射光的频率增大,为了测遏止电压,则滑动变阻器的滑片P应向M端移动
B.增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大
C.由Uc-v图象可求普朗克常量表达式为
D.当电流表A中存在电流时,电流的方向通过电流表向上
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【题目】如图所示,三角块B放在斜面体A上,轻弹簧一端连接三角块B,另一端连接在天花板上,轻弹簧轴线竖直,斜面的倾角为30°,若A的质量为1kg,B的质量为0.5kg,地面对A的支持力大小为20N,重力加速度为10m/s2,则A对B的摩擦力大小为( )
A.0B.C.5ND.
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【题目】如图所示,一金属铜球用绝缘细线挂于O点,将铜球拉离平衡位置并释放,铜球摆动过程中经过有界的水平匀强磁场区域,若不计空气阻力,则( )
A. 铜球向右穿过磁场后,还能摆至原来的高度
B. 在进入和离开磁场时,铜球中均有涡流产生
C. 铜球进入磁场后离最低点越近速度越大,涡流也越大
D. 铜球最终将静止在竖直方向的最低点
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【题目】如图所示是远距离输电示意图,电站的输出电压,输出功率,输电线电阻,进行远距离输电时,电站的输出电压不变,下列说法中正确的是( )
A.用高压输电,输电线损耗功率为
B.输电线损耗比例为时,所用升压变压器的匝数比
C.若电站的输出功率突然增大,则降压变压器的输出电压减小
D.若电站的输出功率突然增大,则升压变压器的输出电压增大
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【题目】某实验小组利用如图所示的装置,进行“探究加速度a与合力F、质量m之间的关系”的实验。
(1)关于打点计时器的使用,下列操作正确的是_____(将正确选项前的字母填人空格中)。
A.先释放小车再启动打点计时器
B.先启动打点计时器再释放小车
(2)平衡摩擦力后,首先探究小车的加速度a与它所受的合力F的关系:挂上沙桶,在桶中加入适量的沙子,使小车在拉力的作用下运动,按照规范要求进行操作,打出的纸带应是下图中的_____(选填“A”或“B”)纸带。
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【题目】交警正在调查发生在无信号灯的十字路口的一起汽车相撞事故。根据两位司机的描述得知,发生撞车时汽车A正沿东西大道向正东行驶,汽车B正沿南北大道向正北行驶。相撞后两车立即熄火并在极短的时间内叉接在一起后并排沿直线在水平路面上滑动,最终一起停在路口东北角的路灯柱旁,交警根据事故现场情况画出了如图所示的事故报告图。通过观察地面上留下的碰撞痕迹,交警判定撞车的地点为该事故报告图中P点,并测量出相关的数据标注在图中,又判断出两辆车的质量大致相同。为简化问题,将两车均视为质点,且它们组成的系统在碰撞的过程中动量守恒,根据图中测量数据可知下列说法中正确的是
A. 发生碰撞时汽车A的速率较大
B. 发生碰撞时汽车B的速率较大
C. 发生碰撞时速率较大的汽车和速率较小的汽车的速率之比约为12:5
D. 发生碰撞时速率较大的汽车和速率较小的汽车的速率之比约为:
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【题目】如图所示,R为定值电阻,A、B、C为三个完全相同的灯泡,灯泡正常工作时的电阻也为R,灯泡的额定电压和额定电流分别为U和I.理想变压器原、副线圈的匝数分别为,交流电源的电压为U.若 A、B、C 均正常发光,设流过R的电流为IR,流过A的电流为IA,流过B的电流为IB,则下列关系式中正确的是
A.IR=3IBB.U=4U0
C.IR=IA+IBD.n1:n2=1:2
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