【题目】某探究小组想测量当地的重力加速度,实验装置如图甲所示。框架竖直部分紧贴一刻度尺,零刻度线在上端,可以测量出光电门到零刻度线的距离x。框架水平部分用电磁铁吸住一个密度均匀的正方体小铁块,小铁块的边长为d,其重心恰好与刻度尺零刻度线水平对齐。切断电磁铁线圈中的电流,小铁块由静止释放,可测出小铁块通过光电门的时间为△t。不计空气阻力的影响。
(1)小铁块通过光电门时的速度为 _____(用题目中的符号表示)
(2)当地的重力加速度为_______(用题目中的符号表示)
(3)用螺旋测微器测量小铁块边长的读数如图乙所示,其读数为_____mm。
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【题目】如图,质量分别为mA和mB的两小球带有同种电荷,电荷量分别为qA和qB,用绝缘细线悬挂在天花板上。平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为θ1与θ2(θ1>θ2)。两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别vA和vB,最大动能分别为EkA和EkB。则( )
A. mA一定小于mB B. qA一定大于qB
C. vA一定大于vB D. EkA一定大于EkB
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【题目】一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电荷量很小)固定在P点,如图所示,以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,EP表示正电荷在P点的电势能。若负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置( )
A. U变小, EP不变 B. E变大,EP变大
C. U变小,E变小 D. U不变, EP不变
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【题目】英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究,于1922年荣获了诺贝尔化学奖.若一束粒子(不计重力)由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列说法中不正确的是( )
A. 该束粒子带正电
B. 速度选择器的上极板带正电
C. 在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D. 在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小
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【题目】如图所示,在水平木制桌面上平放一个铜制的圆环,在它上方近处有一个N极朝下的条形磁铁,铜环始终静止.关于铜环对桌面的压力F和铜环重力G的大小关系,下列说法中正确的是( )
A. 当条形磁铁靠近铜环时,F>G
B. 当条形磁铁远离铜环时,F<G
C. 无论条形磁铁靠近还是远离铜环,F=G
D. 无论条形磁铁靠近还是远离铜环,F>G
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【题目】如图所示,已知电源电动势E=20V,内阻r=1Ω,当接入固定电阻R=4Ω时,电路中标有“3V 6W”的灯泡L和内阻r′=0.5Ω的小型直流电动机均恰能正常工作,求:
⑴电路中的电流强度;
⑵电动机的输出功率;
⑶电源的效率。
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【题目】弹跳杆运动是一项广受青少年欢迎的运动。弹跳杆的结构如图所示,弹簧的下端固定在跳杆的底部,上端与一个套在跳杆上的脚踏板底部相连接。质量为M的小孩站在脚踏板上保持静止不动时,弹簧的压缩量为x0。设小孩和弹跳杆只在竖直方向上运动,跳杆的质量为m,取重力加速度为g,空气阻力、弹簧和脚踏板的质量、以及弹簧和脚踏板与跳杆间的摩擦均忽略不计。某次弹跳中,弹簧从最大压缩量3x0开始竖直向上弹起,不考虑小孩做功。下列说法中正确的是
A. 弹簧从压缩量3x0到恢复原长过程中弹簧的弹力做的功为
B. 弹簧从压缩量3x0到恢复原长过程中弹簧的弹力做的功为
C. 小孩在上升过程中能达到的最大速度为
D. 小孩在上升过程中能达到的最大速度为
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【题目】根据波尔理论,氢原子处于激发态的能量与轨道量子数n的关系为En=E1/n2 (E1表示处于基态原子的能量,具体数值未知)。一群处于n=4能级的该原子,向低能级跃迁时发出几种光,其中有三种频率的光能使某种金属发生光电效应,这三种光的频率中较低的为γ。一直普朗克常量为h,真空中的光速为c,电子质量为m,求;
(1)该原子处于基态的原子能量E1;
(2)频率为γ的光子的动量P;
(3)若频率为γ的光子与静止电子发生正碰,碰后电子获得的速度为v,碰后光子速度方向没有改变,求碰后的光子的动量P'。
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【题目】下列说法正确的是
A. 在光电效应实验中,只要入射光足够强,时间足够长,金属表面就会逸出光电子
B. 在光电效应的实验中,饱和光电流大小取决于入射光的频率,频率越大,饱和光电流越大
C. 根据波尔的原子理论,氢原子从n=5的激发态跃迁多n=2的激发态时,原子能量减小,电势能增加
D. 根据波尔的原子理论,大量处于基态的氢原子吸收波长为的光子后,如果辐射出3种频率的光子,则其中波长最小的为
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