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在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为,该金属的逸出功为   ▲   .若用波长为<0)单色光做实验,则其截止电压为  ▲  .(已知电子的电荷量、真空中的光速和普朗克常量分别为ech


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练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,在光滑的水平桌面上有一长为L=2 m的木板C,它的两端各有一块挡板,C的质量为mC=5 kg,在C的中央并排放着两个可视为质点的滑块AB,其质量分别为mA=1 kg、mB=4 kg,开始时ABC均处于静止状态,并且AB间夹有少许炸药。炸药爆炸使得AvA=6 m/s的速度水平向左运动,不计一切摩擦,两滑块中任一块与挡板碰撞后就与挡板合成一体,爆炸与碰撞时间不计,求:

①当两滑块都与挡板碰撞后,板C的速度多大?

②从爆炸开始到两个滑块都与挡板碰撞为止,板C的位移多大?方向如何?


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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,足够长传送带与水平方向的倾角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,b的质量为m,开始时ab及传送带均静止,且a不受传送带摩擦力作用,现让传送带逆时针匀速转动,则在b上升h高度(未与滑轮相碰)过程中

A.物块a重力势能减少mgh

B.摩擦力对a做的功大于a机械能的增加

C.摩擦力对a做的功小于物块ab动能增加之和

D.任意时刻,重力对ab做功的瞬时功率大小相等

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科目:高中物理 来源: 题型:


2013年12月2日1时30分,我国成功发射了“嫦娥三号”探月卫星,12月6日17时47分顺利进入环月轨道.若该卫星在地球、月球表面的重力分别为G1G2,已知地球半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则

A.月球表面处的重力加速度为

B.月球与地球的质量之比为

C.卫星沿近月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期为2π

D.月球与地球的第一宇宙速度之比为

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一定质量的理想气体状态变化如图所示,其中AB段与t 轴平行.已知在状态A时气体的体积为1.0L,那么变到状态B时气体的体积为多少?从状态A变到状态C的过程中气体对外做功为多少?

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物理学中的许多规律是通过实验发现的,以下说法不符合史实的是

A.法拉第通过实验发现了电磁感应定律

B.奥斯特通过实验发现了电流能产生磁场

C.牛顿首先通过扭秤实验发现了万有引力定律

D.伽俐略通过斜面理想实验发现了物体的运动不需要力来维持

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如图所示是一场强大小为E的匀强电场,现将一电子从A点移动到a点.已知电子的带电量为e,AB间距离为d,AB连线与电场线成37°角,则可知

A、A点的电势小于B点电势

B、电场力做功为W=eEdcos37°

C. A、B两点的电势差为UAB=Ed cos37°

D.电子的电势能增大

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如图,两根足够长平行光滑的金属导轨相距为l,导轨与水平面夹角为θ,并处于磁感应强度为B2方向垂直导轨平面向下的匀强磁场中。两金属导轨的上端与阻值为R的灯泡连接,并连接水平放置、长和宽都为d的平行金属板,板内存在垂直纸面向里的磁感应强度为B1的匀强磁场。长为l的金属棒ab垂直于金属导轨,且始终与导轨接触良好。当金属棒固定不动时,质量为m、电荷量为q的粒子流沿中线射入金属板内,恰好在金属板的左下边沿穿出。粒子重力不计,重力加速度为g,导轨和金属棒的电阻不计。

(1) 粒子流带何种电荷,速度多大?

(2) 现将金属棒由静止释放,待棒沿导轨匀速下滑后,粒子流水平通过,求金属棒质量M


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如图,是磁电式电流表的结构,蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀地辐向分布,线圈中a、b两条导线长均为l,通以图示方向的电流I,两条导线所在处的磁感应强度大小均为B.则

   A.该磁场是匀强磁场

   B.线圈平面总与磁场方向垂直

   C.线圈将逆时针方向转动

   D.a、b导线受到的安培力大小总为IlB

 


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