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【题目】下列说法中正确的是 ( )

A. 晶体的各种物理性质,在各个方向上都是不同的

B. 用手捏面包,面包体积会缩小,说明分子之间有间隙

C. 分子间的距离r存在某一值r0,当r大于r0时,分子间斥力大于引力;当r小于r0时分子间斥力小于引力

D. 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势

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【题目】如图(a),在同一平面内固定有一长直导线PQ和一导线框R,RPQ的右侧。导线PQ中通有正弦交流电流i,i的变化如图(b)所示,规定从QP为电流的正方向。导线框R中的感应电动势

A. 时为零

B. 时改变方向

C. 时最大,且沿顺时针方向

D. 时最大,且沿顺时针方向

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【题目】根据玻尔理论,氢原子在不同的能量状态,对应着电子在不同的轨道上绕核做匀速圆周运动,电子做圆周运动的轨道半径满足,其中n为量子数,即轨道序号,rn为电子处于第n轨道时的轨道半径,已知电子的电荷量为e,质量为m,电子在第1轨道运动的半径为r1,静电力常量为k。电子在第n轨道运动时氢原子的能量En为电子动能与电子-原子核这个系统的电势能的总和。理论证明,系统的电势能Ep和电子绕氢原子核做圆周运动的半径r存在关系:(以无穷远为电势能零点)。请根据以上条件完成下面的问题。

①试证明电子在第n轨道运动时氢原子的能量En和电子在第1轨道运动时氢原子的能量E1满足关系式

②假设氢原子甲核外做圆周运动的电子从第2轨道跃迁到第1轨道的过程中所释放的能量,恰好被量子数n=4的氢原子乙吸收并使其电离,即其核外在第4轨道做圆周运动的电子脱离氢原子核的作用范围。不考虑电离前后原子核动能的改变,试求氢原子乙电离后电子的动能。

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【题目】一般认为激光器发出的是频率为ν单色光.实际上它的频率并不是真正单一的.频率ν是它的中心频率,它所包含的频率范围是Δν(也称频率宽度).如图所示,让单色光照射到薄膜表面a,一部分光从前表面反射回来(这部分光称为甲光),其余的光进入薄膜内部,其中的一小部分光从薄膜后表面b反射回来,再从前表面折射出(这部分光称为乙光),甲、乙这两部分光相遇叠加而发生干涉,称为薄膜干涉,乙光与甲光相比,要在薄膜中多传播一小段时间Δt.理论和实践都证明,能观察到明显稳定的干涉现象的条件是:Δt的最大值ΔtmΔν的乘积近似等于1,即只有满足Δtm·Δν≈1才会观察到明显稳定的干涉现象.

已知某红宝石激光器发出的激光频率ν=4.32×1014 Hz,它的频率宽度Δν=8.0×109 Hz.让这束激光由空气斜射到折射率n的薄膜表面,入射时与薄膜表面成45°角,如图所示.

(1)求从O点射入薄膜中的光的传播方向及速率.

(2)估算在如图所示的情况下,能观察到明显稳定干涉现象的薄膜的最大厚度dm.

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【题目】石家庄雾霾频发,使用清洁能源可以减少雾霾,太阳能发电是一种新兴的可再生清洁能源。某同学对太阳能电池板进行研究。在某光照下使用多用电表测量该太阳能电池的电动势和内阻。使用多用电表电压2.5V量程,直接把红黑表笔与电池正负极相连,测的示数如图甲;因了解太阳能电池内阻一般较大,所以他改用直流电流档直接测量短路电流,先用较大量程进行试触,后选择直流10mA量程进行测量,读数如图乙。

(1)该电池的电动势为________V,内阻为_______ Ω(电阻计算保留三位有效数字);

(2)研究发现太阳能电池电动势、电流等各项参数不稳定,不能直接接用电器使用,市场上有太阳能充电控制器,可以把太阳能电池板发电通过控制器直接充入蓄电池,蓄电池可在需要的时候对外供电。该同学设计了一个用光敏电阻作为传感器控制路灯电路的开关,光敏电阻的阻值随照射光的强弱而变化,可以近似认为,照射光较强(如白天)时电阻几乎为0:照射光较弱(如夜晚)时电阻接近于无穷大。利用光敏电阻作为传感器,借助电磁开关,可以实现路灯自动在白天关闭,夜晚打开。电磁开关的内部结构如图丙所示。1、2两接线柱之间是励磁线圈,3、4两接线柱分别与LED灯泡和触点AB相连。当励磁线圈电流大于某一值时AB触点自动断开,小于这一值AB触点自动接合。

已知R1为光敏电阻,R2为保护电阻,励磁控制电路及照明电路元件对应接线柱已经标出。请连接电路,要求LED灯泡在白天熄灭,夜晚亮起_______________

(3)已知LED灯泡为24V, 40W;每日放电时间10小时,为保证实际情况正常使用,蓄电池容量选配时需考虑地域、天气等综合因素,一般蓄电池的容量约为单日使用量的5倍,则石家庄地区蓄电池容量比较合适的是_______________

A.8A·h B. 16.7A·h C. 80A·h

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【题目】目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它运转,其中一些卫星的轨道可近似为圆,且轨道半径逐渐变小.若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中,只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用,则下列判断正确的是(  )

A. 由于地球引力做正功,引力势能一定减小

B. 卫星的动能逐渐减小

C. 由于气体阻力做负功,地球引力做正功,机械能保持不变

D. 卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的减小

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【题目】某小组在做用单摆测重力加速度实验后,为进一步研究,将单摆的轻质细线改为刚性重杆。通过查资料得知,这样做成的复摆做简谐运动的周期,式中为由该摆决定的常量,m为摆的质量,g为重力加速度,r为转轴到重心C的距离。如图(a),实验时在杆上不同位置打上多个小孔,将其中一个小孔穿在光滑水平轴O上,使杆做简谐运动,测量并记录r和相应的运动周期T;然后将不同位置的孔穿在轴上重复实验,并测得摆的质量m

(1)由实验数据得出图(b)所示的拟合直线,图中纵轴表示______(用题中所给的字母表示)

(2)的国际单位为_______

(3)若摆的质量测量值偏大,重力加速度g的测量值____(选填:偏大”、“偏小不变”)

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【题目】如图所示,xOy平面内,直线PQ、RSy轴平行,PQRS 、RSy轴之间的距离均为d。PQ、RS之间的足够大区域Ⅰ内有沿x轴正方向的匀强电场,场强大小为,RSy轴之间的足够大区域Ⅱ内有沿y轴负方向的匀强电场。y轴右侧边长为d的正六边形OGHJKL区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,正六边形OGHJKLO点位于坐标原点,J点位于x轴上。现将一电荷量为q,质量为m的带正电粒子从直线PQ上的某点A由静止释放,经PQRS之间的电场加速、RSy轴之间的电场偏转后从坐标原点O点进入匀强磁场区域,经磁场区域后从正六边形的H点沿y轴正方向离开磁场。不计粒子所受重力,整个装置处在真空中,粒子运动的轨迹在xOy平面内。求:

(1)粒子经直线RS从电场区域Ⅰ进入电场区域Ⅱ时的速度大小;

(2)电场区域Ⅱ的场强大小;

(3)磁场的磁感应强度大小。

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【题目】下图是几个原子物理史上面著名的实验,关于这些实验,下列说法正确的是 (填正确答案标号,选对一个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得0分)。

A. 卢瑟福的粒子散射实验否定了原子结构的枣糕模型,提出原子的核式结构模型

B. 乙图中放射线在磁场中偏转,向右偏转的丙为 粒子,电离能力最弱

C. 丙图中电压相同时,光照越强,光电流越大,说明遏止电压和光的强度有关

D. 链式反应属于重核的裂变

E. 汤姆孙通过研究阴极射线发现了电子,认识到原子具有复杂结构

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【题目】如图所示,竖直向下的匀强磁场垂直穿过固定的金属框架平面,为金属框架abc的对称轴,abbc间的夹角θ=60°,直杆ef在水平外力F的作用下,从b点出发以v=1m/s的速度向右匀速运动,运动过程中直杆始终垂直于且与框架接触良好。已知框架、直杆由相同金属导体棒制成,单位长度的电阻,匀强磁场磁感应强度B=0.5 T,区域足够大,不计摩擦。求:

(1)t=1s时,金属框架的两个端点a、c间的电压;

(2)F做功的功率P随时间t的变化规律。

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同步练习册答案