【題目】下列說法中正確的有 .
A. 黑體輻射的強度隨溫度的升高而變大,且輻射強度的極大值向波長較短的方向移動
B.
粒子散射實驗揭示了原子核有復雜的結構
C. 玻爾原子理論第一次將量子觀念引入原子領域,提出了定態和躍遷的概念,成功地解釋了各種原子光譜的實驗規律
D. 德布羅意在愛因斯坦光子說的基礎上提出物質波的猜想,而電子的衍射實驗證實了他的猜想
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【題目】如圖所示,半徑為R的圓筒固定在小車上,小車以速度v向右勻速運動,有一光滑小球相對靜止在圓筒的最低點。當小車遇到障礙物突然停止時,小球在圓筒中上升的最大高度不可能的是()
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A. 等于![]()
B. 大于![]()
C. 小于![]()
D. 等于2R
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【題目】如圖甲所示,左側接有定值電阻R=2Ω的水平粗糙導軌處于垂直紙面向外的勻強磁場中,磁感應強度B=1T,導軌間距L=1m。一質量m=2kg,阻值r=2Ω的金屬棒在水平拉力F作用下由靜止開始從CD處沿導軌向右加速運動,金屬棒的v-x圖象如圖乙所示,若金屬棒與導軌間動摩擦因數μ=0.2,則從起點發生x=1m位移的過程中(g=10 m/s2)( )
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A. 金屬棒克服安培力做的功W1=0.25 J
B. 金屬棒克服摩擦力做的功W2=5 J
C. 整個系統產生的總熱量Q=4.25 J
D. 拉力做的功W=9.25 J
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【題目】在以坐標原點O為圓心、半徑為r的圓形區域內,存在磁感應強度大小為B、方向垂直紙面向里的勻強磁場,一個不計重力的帶電粒子從磁場邊界與x軸的交點A處以速度
沿-x方向射入磁場,它恰好從磁場邊界與
軸的交點C處沿+
方向飛出。
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(1)請判斷該粒子帶何種電荷,并求出其比荷
;
(2)若磁場的方向和所在空間范圍不變,而磁感應強度的大小變為B1,該粒子仍從A處以相同的速度射入磁場,但飛出磁場時的速度方向相對于入射方向改變了600角,求磁感應強度B1是多大?此次粒子在磁場中運動所用時間t是多少?
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【題目】地球同步衛星A和一顆軌道平面為赤道平面的科學實驗衛星B的軌道半徑之比為4∶1,兩衛星的公轉方向相同,那么關于A、B兩顆衛星的說法正確的是( )
A. B衛星的公轉角速度小于地面上跟隨地球自轉物體的角速度
B. A、B兩顆衛星向心加速度之比為1∶16
C. 同一物體在B衛星中時對支持物的壓力更大
D. B衛星中的宇航員一天內可看到8次日出
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【題目】如圖所示,一輕彈簧左端固定在長木板M的左端,右端與小木塊m連接,且m、M及M與地面間接觸光滑,開始時,m和M均靜止,現同時對m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,從兩物體開始運動以后的整個運動過程中,彈簧形變不超過其彈性限度.對于m、M和彈簧組成的系統,下列說法正確的是( )
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A. 由于F1、F2等大反向,故系統機械能守恒
B. 當彈簧彈力大小與F1、F2大小相等時,m、M各自的動能為0
C. 由于F1、F2大小不變,故m、M各自一直做勻加速運動
D. 由于F1、F2等大反向,故系統的動量始終為零
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【題目】如圖所示小球沿水平面通過O點進入半徑為R的半圓弧軌道后恰能通過最高點P,然后落回水平面.不計一切阻力.下列說法不正確的是( )
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A. 小球落地點離O點的水平距離為2R.
B. 小球落地點時的動能為5mgR/2.
C. 小球運動到半圓弧最高點P時向心力為零.
D. 若將半圓弧軌道上部的1/4圓弧截去,其他條件不變,則小球能達到的最大高度比P點高0.5R.
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【題目】(1)用如圖所示的裝置也可以完成“探究碰撞中的不變量”實驗.
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若實驗中選取的A、B兩球半徑均為R,為了使A、B發生一維碰撞,應使兩球懸線長度________,懸點O1、O2之間的距離等于________.
若A、B兩球的半徑分別為R和r,利用本裝置完成實驗,應使O1、O2之間的距離等于________;且注意兩球靜止時使___________等高。
(2)若A球質量為m1=50 g,兩小球發生正碰前后的位移—時間(x-t)圖象如圖所示,則小球B的質量為m2=________.
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(3).用圖示裝置研究碰撞中的不變量,為減小誤差,實驗時應將木板的______________(填“左”或“右”)端墊高一些.
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【題目】水平面上有一個豎直放置的部分圓弧軌道,A為軌道的最低點,半徑OA豎直,圓心角AOB為60°,半徑R=0.8m,空間有豎直向下的勻強電場,場強E=1×104N/C。一個質量m=2kg,帶電量為q=-1×10-3C的帶電小球,從軌道左側與圓心O同一高度的C點水平拋出,恰好從B點沿切線進入圓弧軌道,到達最低點A時對軌道的壓力FN=32.5N。求:
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(1)小球拋出時的初速度v0大小;
(2)小球從B到A的過程中克服摩擦所做的功Wf。
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