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【题目】在光电效应实验中,用频率为ν的光照射光电管阴极,发生了光电效应,下列说法正确的是________.
A.增大入射光的强度,光电流增大
B.减小入射光的强度,光电效应现象消失
C.改用频率小于ν的光照射,一定不发生光电效应
D.改用频率大于ν的光照射,光电子的最大初动能变大
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【题目】某同学在做“研究匀变速运动规律”实验时,得到了如图一条较为理想的纸带,从某点开始每四个点取一个计数点,则相邻两计数点之间的时间间隔为 s,依次打点先后编为A、B、C、D如图所示,测出AB=1.2cm,AC=3.6cm,AD=7.2cm,则打B点时小车的瞬时速度大小为 m/s,小车在AD段运动的平均速度大小为 ,小车的加速度为 .(电源频率为40Hz)
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【题目】下列叙述中正确的是( )
A. 电子衍射现象的发现为物质波理论提供了实验支持
B. 对
粒子散射实验的研究使人们认识到中子是原子核的组成部分
C. 电子的发现使人们认识到原子有复杂的结构
D. 天然放射现象的发现使人们认识到原子核有复杂的结构
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【题目】质量相等的A、B两物体放在同一水平面上,分别受到水平拉力F1、F2的作用而从静止开始作匀加速直线运动.经过时间t0和4t0速度分别达到2v0和v0时,分别撤去F1和F2,以后物体继续做匀减速直线运动直至停止.两物体速度随时间变化的图象如图所示.设F1和F2对A、B的冲量分别为I1和I2,F1和F2对A、B做的功分别为W1和W2,则下列结论正确的是( )
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A.I1>I2,W1>W2 B.I1<I2,W1>W2
C.I1<I2,W1<W2 D.I1>I2,W1<W2
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【题目】如图所示,在质量为
的小车上,固定着一个质量为
、电阻
的矩形单匝线圈MNPQ,其中MN边水平,NP边竖直,高度
.小车载着线圈在光滑水平面上一起以
的速度做匀速运动,随后进入一水平有界匀强磁场(磁场宽度大于小车长度),完全穿出磁场时小车速度
.磁场方向与线圈平面垂直并指向纸内、磁感应强度大小
.已知线圈与小车之间绝缘,小车长度与线圈MN边长度相同.求:
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(1)小车刚进入磁场时线圈中感应电流
的大小和方向;
(2)小车通过磁场的过程中线圈电阻的发热量
;
(3)小车进入磁场过程中线圈克服安培力所做的功
.
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【题目】甲、乙两辆汽车在同一水平直道上运动,其运动的位移—时间图像(xt图像)如图所示,则下列关于两车运动情况的说法中错误的是( )
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A. 甲车先做匀减速直线运动,后做匀速直线运动
B. 乙车在0~10 s内的平均速度大小为0.8 m/s
C. 在0~10 s内,甲、乙两车相遇两次
D. 若乙车做匀变速直线运动,则图线上P所对应的瞬时速度大小一定大于0.8 m/s
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【题目】如图所示,是测量小灯泡电功率的实物元件图,其中电源是蓄电池组(电动势为6V,内阻很小不计),小灯泡额定电压是3.8V,其灯丝电阻约为10Ω,滑动变阻器标有“10Ω、1A”字样,电流表(0~0.6A、0~3A),电压表(0~3V、0~15V).
(1)本实验的原理是:______;
(2)请用笔画线代替导线,把图中的电路元件连接成实验电路_________.(要求:滑片P向左移时灯变亮,且连线不得交叉)
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(3)小刚合理地连接好电路,并按正确的顺序操作,闭合开关后灯不亮,聪明的小刚猜想:
A.可能灯丝断了
B.可能是变阻器开路
C.可能是小灯泡短路
D.可能是电流表开路
请你借助已连好电路中的电流表和电压表验证小刚的猜想,并将电流表、电压表相应示数填入下表.
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A:______________, ______________; B:______________, ______________;
(4)排除故障后,在测量小灯泡的额定功率时,应先调节_________________,使小灯泡两端电压为___________V,再测出电路中的______________,即可计算出额定功率;若小灯泡两端实际电压为额定电压的1.2 倍,则实际功率为额定功率的___________倍.(假设电阻值不变)
(5)实际测量过程中小刚才发现电压表0~15V量程已损坏(另一量程完好),但他仍想利用现有器材测出小灯泡的额定功率,请你帮他重新设计新电路图并画在下面的方框内__________.
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(6)小刚按重新设计的电路图继续实验,调节滑动变阻器滑片,使电压表示数为___________V时,小灯泡正常发光,此时电流表示数如图所示,则小灯泡的额定功率是__________W.
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(7)实验时,若发现电流表指针摆动分别出现了如下图甲、乙所示的两种情况. 请分析在使用电流表时分别存在什么问题,并写在下面的横线上.
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甲现象存在的问题:______________;乙现象存在的问题:_____________.
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【题目】对于如图所示的情境,交通法规定“车让人”,否则驾驶员将受到处罚。若以8 m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,有行人正在过人行横道,此时汽车的前端距停车线8 m,该车减速时的加速度大小为5 m/s2。下列说法中正确的是( )
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A. 驾驶员立即刹车制动,则至少需1.6 s汽车才能停止
B. 在距停车线6 m处才开始刹车制动,汽车前端恰能止于停车线处
C. 若经0.2 s后才开始刹车制动,汽车前端恰能止于停车线处
D. 若经0.4 s后才开始刹车制动,汽车前端恰能止于停车线处
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【题目】如图所示,固定在上、下两层水平面上的平行金属导轨
、
和
、
间距都是
,二者之间固定有两组竖直半圆形轨道
和
,两轨道间距也均为
,且
和
的竖直高度均为
,两组半圆形轨道的半径均为
。轨道的
端、
端的对接狭缝宽度可忽略不计,图中的虚线为绝缘材料制成的固定支架,能使导轨系统位置固定。将一质量为
的金属杆沿垂直导轨方向放在下层导轨的最左端
位置,金属杆在与水平成θ角斜向上的恒力作用下沿导轨运动,运动过程中金属杆始终与导轨垂直,且接触良好。当金属杆通过
的距离运动到导轨末端
位置时其速度大小
。金属杆和导轨的电阻、金属杆在半圆轨道和上层水平导轨上运动过程中所受的摩擦阻力,以及整个运动过程中所受空气阻力均可忽略不计。
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(1)已知金属杆与下层导轨间的动摩擦因数为
,求金属杆所受恒力
的大小;
(2)金属杆运动到
位置时撤去恒力F,金属杆将无碰撞地水平进入第一组半圆轨道
和
,又在对接狭缝Q和
处无碰撞地水平进入第二组半圆形轨道
和
的内侧,求金属杆运动到半圆轨道的最高位置
时,它对轨道作用力的大小;
(3)若上层水平导轨足够长,其右端连接的定值电阻阻值为
,导轨处于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中。金属杆由第二组半圆轨道的最高位置
处,无碰撞地水平进入上层导轨后,能沿上层导轨滑行。求金属杆在上层导轨上滑行的最大距离。
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【题目】如图所示,传送带长
,与水平成
角,以
沿逆时针方向匀速传动,一质量为
的物块在传送带的顶端由静止释放,物块与传送带间的动摩擦因数为
,当物块滑到底端时,有一质量为
的子弹以
原速度射入物块,后又以
的速度穿出物块,以后每隔
就有相同的子弹以相同的速度射入和穿出。(不计子弹穿过物块的时间,
,
)
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(1)求物块滑到传送带底端时速度;
(2)通过计算说明物块滑离传送带时,有几颗子弹穿过物块。
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