【题目】下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是( )
A. 图甲:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成功解释了光电效应
B. 图乙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率是不连续的
C. 图丙:卢瑟福通过分析粒子散射实验结果,发现了质子和中子
D. 图丁:根据电子束通过铝箔后的衍射图样,可以说明电子具有粒子性
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【题目】现在的物理学中加速度的定义式为,而历史上有些科学家曾把相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“匀变速直线运动”(现称“另类匀变速直线运动”),“另类加速度”的定义式为,其中、分别表示某段位移内的初速度和末速度。A>0表示物体在做加速运动,A<0表示物体在做减速运动。则下列说法中正确的是
A.若A不变,则a也不变
B.若A>0且保持不变,则a逐渐变小
C.若A不变,则物体在位移中点处的速度等于
D.若A>0且不变,则物体在中间时刻的速度比大
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【题目】已知a光频率大于b光频率,a光照射甲金属能发生光电效应,b光照射乙金属也能发生光电效应,且两者逸出的光电子最大初动能恰好相等,下列说法正确的是
A.a光的强度一定大于b光的强度
B.甲金属的逸出功一定大于乙金属的逸出功
C.b光照射甲金属一定也能发生光电效应
D.a光照射乙金属不一定能发生光电效应
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【题目】某科研小组用火箭模型模拟火箭发射升空,该模型在地面附近一段位移内的发射功率恒为,从静止开始竖直向上发射,发射过程中火箭受到含重力在内的一切阻力的合力大小(为比例常量)。火箭的质量为,忽略其质量变化,设火箭在这段位移内可以达到最大速度,则
A. 在加速过程中,火箭加速度和速度均增大
B. 在加速过程中,火箭处于超重状态
C. 火箭在上升过程中的最大速度为
D. 火箭达到最大速度的一半时的加速度大小为
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【题目】质点在直线上运动的s-t图象如图所示,下列说法正确的是
A. 第1s末质点离出发点最远
B. 第3s内和第4s内质点的速度方向相同
C. 第3s末质点运动的速度为零
D. 前5s内质点的平均速度大小为1 m/s
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【题目】如图所示,真空中有两个点电荷Q1、Q2分别固定在x轴上的x1=0和x2的位置上。将一试探电荷q放置在x0处恰好静止。现将Q2的固定点左移少许距离,将该试探电荷q仍放置在x0处,则
A. 试探电荷q一定向右运动
B. 试探电荷q所受电场力一定向左
C. 电场力对试探电荷一定是先做正功
D. 试探电荷的电势能一定是先减小
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【题目】如图所示,质量均为m的小球A、B用劲度系数为k1的轻弹簧相连,B球用长为L的细绳悬于O点,A球固定在O点正下方,当小球B平衡时,绳子所受的拉力为T1,弹簧的弹力为F1;现把A、B间的弹簧换成原长相同但劲度系数为k2(k2>k1)的另一轻弹簧,在其他条件不变的情况下仍使系统平衡,此时绳子所受的拉力为T2,弹簧的弹力为F2,则下列关于T1与T2、F1与F2大小之间的关系正确的是( )
A. T1>T2 B. T1=T2
C. F1<F2 D. F1=F2
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【题目】如图所示,某放射源A中均匀地向外辐射出平行于y轴的、速度一定的α粒子(质量为m,电荷量为q)。为测定其飞出的速度大小,现让其先经过一个磁感应强度为B、区域为半圆形的匀强磁场,经该磁场偏转后,它恰好能够沿x轴进入右侧的平行板电容器,并打到置于N板上的荧光屏上。调节滑动触头,当触头P位于滑动变阻器的中央位置时,通过显微镜头Q看到屏上的亮点恰好能消失,已知电源电动势为E,内阻为r0,滑动变阻器的总阻值R0=2r0。求:
(1)α粒子的初速度大小v0;
(2)满足题意的粒子在磁场中运动的时间;
(3)该半圆形磁场区域的半径R。
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