【题目】下列叙述中符合物理学史的有( )
A. 汤姆孙通过研究阴极射线实验,发现了电子
B. 卢瑟福通过对α粒子散射实验现象的分析,证实了原子是可以再分的
C. 查德威克通过对α粒子散射实验现象的分析,提出了原子的核式结构模型
D. 玻尔根据氢原子光谱分析,总结出了氢原子光谱可见光区波长公式
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【题目】如图所示,x是水平方向,y是竖直方向,曲线是一段小球做平抛运动的轨迹,O、A、B三点是平抛运动轨迹上的三点, 则下列说法正确的是
A.小球从O点到A点运动的时间小于小球从A点到B点的运动时间
B.小球抛出点的坐标是(-5L,-L)
C.小球做平抛运动的初速度大小
D.小球经过A点时的速度大小
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【题目】如图甲所示,光滑的导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,轨道左侧连接一定值电阻R,导体棒ab垂直导轨,导体和轨道的电阻不计.导体棒ab在的水平外力作用下运动,外力F随t变化如乙图所示,在0~t0时间内从静止开始做匀加速直线运动,则在t0以后,导体棒ab运动情况为( )
A. 一直做匀加速直线运动
B. 做匀减速直线运动,直到速度为零
C. 先做加速,最后做匀速直线运动
D. 一直做匀速直线运动
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【题目】如图为一端封闭的玻璃管,开口端竖直插入水银槽中,此时空气柱长度l=50cm,水银面高度差h=25cm,大气压强为75cmHg,温度为27℃。现缓慢下压玻璃管10cm,则管内空气柱长度将______(选填“变大”、“变小”或“不变”)。若要使空气柱长度恢复原长,则温度应该改变_______℃。
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【题目】如图()所示,一边长,质量的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置放在方向竖直向上、磁感应强度的匀强磁场中,它的一边与磁场的边界重合。在水平力作用下由静止开始向左运动,经过线框被拉出磁场。测得金属线框中的电流随时间变化的图像如图()所示,在金属线框被拉出的过程中,
(1)求通过线框导线截面的电量及线框的电阻;
(2)写出水平力随时间变化的表达式;
(3)已知在这内力F做功,那么此过程中,线框产生的焦耳热是多少?
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【题目】如图所示,平行导轨置于同一水平面上,导轨间距为L,左端接电阻R。导轨内存在竖直向上的磁感应强度为B的有界匀强磁场,其边界MNPQ为一个边长为a的正方形,正方形的边与导轨成45°。以M点为原点,沿MP建x轴。一根质量为m的光滑金属杆(电阻忽略不计)垂直搁在导轨上,在沿x轴拉力F的作用下,从M点处以恒定速度v沿x轴正方向运动。问:
(1)金属杆在何处产生的感应电流最大,并求出最大感应电流Im,在图中电阻R上标出感应电流方向;
(2)请计算说明金属杆运动过程中拉力F与位置坐标x的关系。
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【题目】伽利略在研究自由落体运动时,做了如下的实验:他让一个铜球从阻力很小(可忽略不计)的斜面上由静止开始滚下,并且做了上百次。假设某次实验伽利略是这样做的:在斜面上任取三个位置A、B、C。让小球分别由A、B、C滚下,如图所示,A、B、C与斜面底端的距离分别为s1、s2、s3,小球由A、B、C运动到斜面底端的时间分别为t1、t2、t3,小球由A、B、C运动到斜面底端时的速度分别为v1,v2、v3,则下列关系式中正确并且是伽利略用来证明小球沿光滑斜面向下的运动是匀变速直线运动的是
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,两个可导热的气缸竖直放置,它们的底部由一细管连通(忽略细管的容积)。两气缸各有一个活塞,质量分别为m1和m2,活塞与气缸无摩擦。活塞的下方为理想气体,上方为真空。当气体处于平衡状态时,两活塞位于同一高度h.(已知m1=2m,m2=m)
(1)在两活塞上同时各放一质量为m的物块,求气体再次达到平衡后两活塞的高度差(假定环境温度始终保持为T0);
(2)在达到上一问的终态后,环境温度由T0缓慢上升到1.25T0,试问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到气缸顶部)。
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