科目: 来源: 题型:多选题
| A. | S断开时电压表示数为0V | |
| B. | S闭合后,电压表最大示数为15V | |
| C. | 小灯泡L正常发光时,变阻器R消耗的电功率为6W | |
| D. | S闭合后,小灯泡L的最小实际电功率为0.75W |
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科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 两容器中不放小球时,甲、乙两容器底受到的压强相等 | |
| B. | 甲容器中的液体密度比乙容器中的液体密度大 | |
| C. | 小球B在乙容器中受到的浮力大 | |
| D. | 小球A在甲容器中受到的浮力大于小球B在乙容器中受到的浮力 |
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科目: 来源: 题型:填空题
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科目: 来源: 题型:解答题
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 海市蜃楼是光的反射现象 | |
| B. | 人离平面镜越远,平面镜所成的像越小 | |
| C. | 听众能根据音调来辨别乐器 | |
| D. | “禁鸣”是从声源处减弱噪音 |
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科目: 来源: 题型:实验探究题
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科目: 来源: 题型:实验探究题
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科目: 来源: 题型:解答题
| (1)我们知道,原子有原子核和核外电子组成,核外电子绕原子核高速旋转.按照波尔理论,电子绕原子核做匀速圆周运动,且电子会受到原子核的静电吸引力(如图甲).已知,电子受到的静电吸引力F电与原子序数Z成正比,与元电荷e的平方成正比,与电子运动的轨道半径r的平方的关系如右图乙图象所示,k是静电常数.则电子所受的静电吸引力的数学表达式为:B. A.${F_电}=\frac{{Z{e^2}{r^2}}}{4πk}$B.${F_电}=\frac{{Z{e^2}}}{{4πk{r^2}}}$C.${F_电}=\frac{e^2}{{4πkZ{r^2}}}$D.${F_电}=\frac{{Z{r^2}}}{{4πk{e^2}}}$ 其中静电常数k=8.85×10-12,当物体做匀速圆周运动时,必须受到一个向圆心拉的力,这个力叫做向心力,电子绕原子核做匀速圆周运动的向心力${F_心}=m\frac{υ^2}{r}$,其中m为电子的质量,υ为电子的运动速度.且电子做圆周运动的向心力等于电子受到的静电吸引力. (2)波尔引用量子理论,提出电子运动的轨道不是任意的,轨道数n从内向外依次为1、2、3、…,(如图丙)并且提出$mυr=n\frac{h}{2π}$,其中n为轨道数,h为常数,h=6.63×10-34J•s.请推导出电子的轨道速度υ的数学表达式. (3)已知氧原子的原子序数Z=8,元电荷e=1.6×10-19C,求氧原子中电子在轨道数n=2的轨道上运动式的速度υ2= 8.73×106m/s. |
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