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下列说法不正确的是( )
A.光电效应和康普顿效应深入地解释了光的粒子性的一面
B.光的干涉和衍射现象是光具有波动性的有力证据
C.继电子的波动性被证实之后,科学家陆续证实了质子、中子、原子、分子等的波动性
D.电子的德布罗意波长不可能比可见光的波长短
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如图甲所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的
圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),分别与上下圆弧轨道相切连接,BC段的长度
可作伸缩调节.下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内.一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出.今在A、D两点各放一个压力传感器(可显示小球到该点时对轨道的压力值),测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差
.改变BC的长度
,重复上述实验,最后绘得的
图象如图乙所示.(不计一切摩擦阻力,
取10 m/s2)
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(1)某一次调节后,D点的离地高度为0.8 m,小球从D点飞出,落地点与D点的水平距离为2.4 m,求小球经过D点时的速度大小;
(2)求小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径.
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如图所示,光滑坡道顶端距水平面高度为
,质量为
的小物块A 从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M处的墙上,另一端恰位于滑道的末端O点。已知在OM段,物块A与水平面间的动摩擦因数均为
,其余各处的摩擦不计,重力加速度为
,求:
(1)物块速度滑到O点时的速度大小;
(2)弹簧为最大压缩量
时的弹性势能(设弹簧处于原长时弹性势能为零);
(3)若物块A能够被弹回到坡道上,则它能够上升的最大高度是多少?
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已知月球的半径为
,某登月飞船在接近月球表面的上空做匀速圆周运动时,周期为
。飞船着陆后,宇航员用绳子拉着质量为
的仪器箱在平坦的“月面”上运动,已知拉力大小为
,拉力与水平面的夹角为
,箱子做匀速直线运动.(引力常量为
)求:
(1)月球的质量.
(2)箱子与“月面”间的动摩擦因数
。
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在验证机械能守恒定律的实验中,质量
的重锤自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示,相邻计数点的时间间隔为0.02s,长度单位:cm,当地的重力加速度
.那么:
①纸带的 端与重物相连(填“左”或“右”).
②从起点O到打下计数点B的过程中,重力势能的减小量为
= J,物体动能的增加量
= J.(均取两位有效数字)
③通过计算,数值
与
并不相等,这是因为 .
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某学习小组做探究“合力的功和物体速度变化关系”的实验如图,图中小车是在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行,这时,橡皮筋对小车做的功记为
.当用2条、3条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次……实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.
(1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、刻度尺和________电源(填“交流”或“直流”).
(2)实验中,小车会受到摩擦阻力的作用,可以使木板适当倾斜来平衡掉摩擦阻力,则下面操作正确的是______
A.放开小车,能够自由下滑即可
B.放开小车,能够匀速下滑即可
C.放开拖着纸带的小车,能够自由下滑即可
D.放开拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可
(3)若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是______
A.橡皮筋处于原长状态 B.橡皮筋仍处于伸长状态
C.小车在两个铁钉的连线处 D.小车已过两个铁钉的连线
(4)在正确操作情况下,打在纸带上的点并不都是均匀的,为了测量小车获得的速度,应选用纸带的________部分进行测量(根据下面所示的纸带回答).
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如图所示,将一轻弹簧下端固定在倾角为
的粗糙斜面底端,弹簧处于自然状态时上端位于A点.质量为
的物体从斜面上的B点由静止下滑,与弹簧发生相互作用后,最终停在斜面上.下列说法正确的是
A.物体最终将停在A点
B.物体第一次反弹后不可能到达B点
C.整个过程中重力势能的减少量大于克服摩擦力做的功
D.整个过程中物体的最大动能大于弹簧的最大弹性势能
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为了探测X星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为
的圆轨道上运动,周期为
,总质量为
。随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为
的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为
,则
A.X星球的质量为![]()
B.X星球表面的重力加速度为![]()
C.登陆舱在
与
轨道上运动时的速度大小之比为![]()
D.登陆舱在半径为
轨道上做圆周运动的周期为![]()
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