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3.黑体辐射的实验规律如图所示,下列关于黑体辐射说法正确的是(  )
A.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布除去与温度有关外,还和黑体的材料及表面状态有关
B.随着温度的降低,各种波长的辐射强度都减小
C.温度升高时,黑体辐射强度的极大值向波长较长的方向移动
D.爱因斯坦通过研究黑体辐射提出能量子的概念

分析 黑体辐射的强度与温度有关,温度越高,黑体辐射的强度越大,随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较短的方向移动.

解答 解:A、一般物体除去与温度有关外,还和物体的材料及表面状态有关,而黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关,故A错误.
B、由图可知,随着温度的降低,各种波长的辐射强度都减小.故B正确.
C、黑体辐射的强度的极大值随温度升高向波长较短的方向移动,故C错误.
D、普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,故D错误.
故选:B.

点评 解决本题的关键知道黑体辐射的强度与温度有关,温度越高,黑体辐射的强度越大,随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,注意区分一般物体与黑体辐射的不同.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图实验中,用小锤打击金属片后,A球水平抛出,B球自由下落,它们落至同一水平地面的过程中,所受重力做的功分别为WA、WB,重力的功率分别为PA、PB,不计空气阻力,则(  )
A.WA=WB,PA≠PBB.WA≠WB,PA=PBC.WA≠WB,PA≠PBD.WA=WB,PA=PB

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.某学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示.当气垫导轨正常工作时导轨两侧喷出的气体使滑块悬浮在导轨上方,滑块与导轨间的阻力可忽略不计.在气垫导轨上相隔一定距离的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图线.
(1)滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图象如图乙所示,若△t1、△t2、遮光条宽度d、AB间距为L、滑块质量M、钩码质量m已知,若上述物理量间满足关系式mgL=$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{d}{{△t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{d}{{△t}_{1}}$)2,则表明在上述过程中,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.
(2)若遮光条宽度d=8.400mm,A、B间的距离L=160.00cm,△t1=8.40×10-3s,△t2=4.20×10-3s,滑块质量M=180g,钩码Q质量m=20g,则滑块从A运动到B的过程中系统势能的减少量△Ep=0.314J,系统动能的增量△Ek=0.300J.(g=9.80m/s2,计算结果保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.小球由地面竖直上抛,上升的最大高度为H,地面为零势能面,在上升至离地高度h处,小球的势能是动能的2倍,空气阻力不计,则h等于(  )
A.$\frac{H}{4}$B.$\frac{H}{3}$C.$\frac{H}{2}$D.$\frac{2H}{3}$

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18.用显微镜观察花粉颗粒在水中做布朗运动,如图是每隔30秒记录的花粉颗粒位置图,下列说法正确的是(  )
A.图中无规则的连线即为花粉颗粒的运动轨迹
B.每段30秒内连线也不是微粒的运动轨迹
C.悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子的撞击越容易平衡
D.布朗运动的剧烈程度与温度有关,所以布朗运动就是分子的热运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.关于裂变和聚变,下列说法正确的是(  )
A.${\;}_{94}^{239}$Pu→${\;}_{92}^{235}$I+${\;}_{2}^{4}$He是裂变反应
B.${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n是聚变反应
C.裂变时释放的能量等于俘获中子时得到的能量
D.聚变反应后原子核的总质量小于反应前原子核的总质量

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.图中的实线表示电场线、虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹.粒子先经过M点,再经过N点,则可以判定(  )
A.M点的电势高于N点的电势
B.粒子在M点的电势能小于N点的电势能
C.粒子在M点的加速度大于在N点的加速度
D.粒子在M点的速度小于在N点的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.某研究性学习小组为了测量木块与木板间的动摩擦因数,让木块以一定的初速度v0沿倾角可在0~90°任意调整的木板向上滑行,测出木块沿木板向上所能达到的最大位移x,画出木块向上所能达到的最大位移x与对应木板倾角α的图象,如图所示,由该图可求得木块与木板间的动摩擦因数为(g取10m/s2)(  )
A.$\sqrt{2}$-1B.2-$\sqrt{2}$C.$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$D.$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$

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13.如图所示,第二象限的某个矩形区域内,有方向垂直于纸面向里磁感应强度为B1的匀强磁场,该磁场的下边界与x轴重合;第三象限内有互相正交的匀强电场和匀强磁场,两者场强分别E1=500V/m和B2=0.5T;第四象限有一电场强度E=2000$\sqrt{3}$V/m的匀强电场,方向与x轴负方向成600指向y轴负方向.一质量m=1×l0-14kg、电荷量q=1×10-10C的带正电的粒子以某一速度v从y轴上的N点沿与y轴负方向成60°角方向射入第二象限,后经P点进入第三象限内并沿直线运动,经过一段时间后,粒子经y轴上的M点与y轴负方向成60°角的方向进入第四象限,M点坐标(0,-0.1m),N点坐标(0,0.3m),粒子重力忽略不计.求:
(1)第二象限中矩形磁场的磁感强度B的大小;
(2)第二象限中矩形磁场区域的最小面积:
(3)若在该粒子经M点进入第四象限的同时,在适当的位置由静止释放另一与该粒子完全相同的带电粒子,可使两粒子在离开第四象限前相遇.求所有满足条件的释放点的集合(不计两粒子之间的相互作用力).

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