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关于近代物理,下列说法正确的是( )
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| A. | 依据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子核式结构模型 |
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| B. | 当入射光的频率大于金属的极限频率时,都能发生光电效应,与入射光的强度无关 |
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| C. | 从金属表面.逸出的光电子的最大初动能与照射光的频率成正比 |
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| D. | 玻尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律 |
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| E. | 氢原子从较低的激发态向较高的激发态跃迁时要放出能量 |
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如图所示,半圆形玻璃砖的半径R=10cm,折射率为
,直径AB与屏幕MN垂直并接触于A点.激光a以入射角θ1=30°射入玻璃砖的圆心O,在屏幕MN上出现了两个光斑.求这两个光斑之间的距离L.
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一列横波沿x轴传播,图甲为t=0时刻的波动图象,图乙为介质中质点P的振动图象,则该波沿 方向传播(填“x”或“﹣x”),传播速度是 ;从t=0时刻开始经过2.25s的时间内,质点P通过路程是 .
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光在科学技术、生产和生活中有着广泛的应用,下列说法正确的是( )
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| A. | 用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的色散现象 |
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| B. | 用三棱镜观察白光看到的彩色图样是利用光的衍射现象 |
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| C. | 在光导纤维束内传送图象是利用光的全反射现象 |
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| D. | 光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象 |
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| E. | 立体电影是应用了光的偏振现象 |
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一太阳能空气集热器,底面及侧面为隔热材料,顶面为透明玻璃板,集热器容积为V0,开始时内部封闭气体的压强为p0.经过太阳暴晒,气体温度由T0=300K升至T1=350K.
(1)求此时气体的压强;
(2)保持T1=350K不变,缓慢抽出部分气体,使气体压强再变回到p0,求集热器内剩余气体的质量与原来总质量的比值.
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某压力锅的结构如图所示.盖好密封锅盖,将压力阀套在出气孔上,给压力锅加热,当锅内气体压强达到一定值时,气体就把压力阀顶起.假定在压力阀被顶起时,停止加热.若此时锅内气体的体积为V,摩尔体积为V0,阿伏加德罗常数为NA,写出锅内气体分子数的估算表达式 .假定在一次放气过程中,锅内气体对压力阀及外界做功1J,并向外界释放了2J的热量.锅内原有气体的内能减少了 J.
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下列说法中正确的是( )
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| A. | 布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则热运动 |
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| B. | 内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同 |
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| C. | 一定量的理想气体,气体体积增大时,其内能一定减少 |
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| D. | 一定量的理想气体,气体从外界吸收热量,其内能可能增加 |
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| E. | 根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但从低温物体传到高温物体而不引起其他变化是不可能的 |
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如图所示,正方形导线框abcd的质量为m、边长为l,导线框的总电阻为r,导线框从垂直纸面向里的水平有界匀强磁场的上方某处由静止自由下落,下落过程中,导线框始终在与磁场垂直的竖直平面内,cd边保持水平,磁感应强度大小为B,磁场上,下两个界面的距离为d(d>l).已知cd边刚进入磁场上边界时线框的加速度大小为a,cd边刚到达磁场下边界时线框的加速度大小也为a.重力加速度为g.
(1)若cd边刚进入磁场上边界时线框的加速度方向向下,求cd边刚进入磁场时线框的速度大小v0;
(2)若cd边刚进入磁场上边界时线框的加速度方向未知,求线框全部进入磁场过程中产生的焦耳热Q.
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如图所示,相互平行的长直金属导轨MN、PQ位于同一水平面上,导轨间距离为d=1m,处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=0.5T,导轨上放置着与导轨垂直质量均为m=0.5kg、电阻均为R=0.8Ω相互平行的导体棒a、b,导体棒与导轨间动摩擦因数均为μ=0.2,重力加速度g=10m/s2,不计导轨及接触处的电阻,认为最大静摩擦等于滑动摩擦力.对导体棒a施加平行于导轨的外力F使其运动,导体棒a、b之间距离最够大,求当导体棒a速度多大时,导体棒b会开始运动.
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如图所示,一质量为m,带电量为﹣q,不计重力的粒子,从x轴上的P(a,0)点以速度大小为v,沿与x轴正方向成60°的方向射入第一象限内的匀强磁场中,并恰好垂直于y轴射出第一象限.求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B;
(2)穿过第一象限的时间t.
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