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【题目】以下说法正确的是( )
A. 康普顿研究黑体辐射提出量子说
B. 爱因斯坦发现光电效应并提出著名的光电效应方程
C. 何一个运动着的物体都有一种波和它对应,这就是德布罗意波
D. 光的波粒二象性应理解为:个别光子的行为易表现为粒子性,大量光子的行为易表现为波动性
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【题目】如图,滑块A、B的质量分别为mA和mB,由轻质弹簧相连,置于光滑水平面上,把两滑块拉近,使弹簧处于压缩状态并用一轻绳绑紧,两滑块一起以恒定的速率v0向右滑动。若轻绳突然断开,弹簧第一次恢复到原长时滑块A的动量为P,方向向左,求在弹簧第一次恢复到原长时
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(1)滑块B的动量PB大小和方向;
(2)若mA= mB=m,滑块B的速度大小v
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【题目】关于晶体和非晶体,下列说法正确的是( )
A. 有规则的几何外形的固体一定是晶体
B. 晶体在物理性质上一定是各向异性的
C. 晶体熔化时具有一定的熔点,所以晶体熔化时内能不变
D. 晶体和非晶体在适当的条件下是可以相互转化的
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【题目】如图所示,在高度不同的两水平台阶上放有质量分别为m1,m2的两物体,物体间用轻弹簧相连,弹簧与竖直方向夹角为θ,在m1左端施加水平拉力F,使m1,m2均处于静止状态,已知m1下表面光滑,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
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A. 弹簧可能处于压缩状态
B. 地面对m2的摩擦力大小为F
C. 地面对m2的支持力可能为零
D. 弹簧弹力的大小为![]()
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【题目】物体做初速度为零的匀加速直线运动,第1 s内的位移大小为5 m,则该物体( )
A. 3 s内位移大小为45 m
B. 第3 s内位移大小为25 m
C. 1 s末速度的大小为5 m/s
D. 3 s末速度的大小为30 m/s
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【题目】如图为俯视图,虚线MN的右侧存在一个竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B. 电阻为R、质量为m,边长为L的正方形单匝金属线框abcd放在光滑水平面上,ab边在磁场外侧紧靠MN虚线边界.当线框以初速度v0向左离开磁场过程中,安培力对线框所做的功为W.求:
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(1)初速度v0时刻,线框中感应电流I大小和方向;![]()
(2)线框cd边穿出磁场时速度v;
(3)线框穿出磁场一半过程中,通过线框截面的电量q
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【题目】下列说法正确的是( )
A.参考系是为了研究物体的运动而选取的
B.宇宙中的物体有的是静止的,有的是运动的
C.只能选取不动的物体做参考系
D.同一个运动对不同的参考系,其观察结果也是不相同的
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【题目】某同学用如图甲所示的装置测量滑块与水平桌面之间的动摩擦因数
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实验过程如下:
①用螵旋测微器測量出固定于滑块上的遮光条的宽度如图丙所示,则d=_______
②在桌面上合适位罝固定好弹簧和光电门,将光电门与数字计时器(图中未画出)连接
③用滑块把弹簧压缩到某一位罝,测量出滑块到光电门的距离x,释放滑块,滑块离开 弹簧后,经过光电门,测出滑块上的遮光条通过光电门所用的时间t
④通过在滑块上增减砝码来改变滑块的质量,仍用滑块将弹班压缩到③中的位置,重复③的操作,得出一系列滑块质量m与它通过光电门所用的时间t的值.根据这些数值,作 出
图象.如图乙所示己知图线在横轴和纵轴的截距大小分别为a、b,当地的重力加速度为g,则滑块与水平桌面之间的动摩擦因数
=_______继续分析这个图象,还能求出的物理量是_________。.
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【题目】下列说法中正确的是()
A. 体积很小的物体都可以视为质点
B. 形状规则的几何体都可以视为质点
C. 做花样溜冰的运动员可当作质点
D. 运动中的人造地球卫星可当作质点
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【题目】材料的电阻随压力的变化而变化的现象称为“压阻现象”,利用这种效应可以测量压力大小,若图1为某压敏电阻在室温下的电阻一压力特性曲线,其中RF,R0分别表示有、 无压力时压敏电阻的阻值,为了测量压力需先测量压敏电阻处于压力中的电阻值RF,请按要求完成下列实验#
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(1)设计一个可以测量处于压力中的该压敏电阻阻值的电路,在图2虚线框内画出实现电路原理图(压敏电阻及所给压力已给出带测压力大小约为0.4不考虑压力对电路其他部分的影响),要求误差较小,提供器材如下
A.压敏电阻,无压力时阻值R0=6000Ω
B.滑动变阻器R,电阻变化范围0-200Ω
C.电流表A 量程2.5mA内阻约30Ω
D.电压表 V量程 3V 内阻约 3KΩ
E.直流电源 E 电动势3V内阻很小
F.开关s导线若干
(2)正确连线后,将压敏电阻置于待测压力下,通过压敏电阻的电流是1. 33mA,电压表的示数如图3所示,则电压表的读数为__________V
(3)此时压敏电阻的阻值为______Ω,结合图1可知待测压力的大小F=____N (计算结果均保留两位有效数字)
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