【题目】物理学史的学习是物理学习中很重要的一部分,下列关于物理学史叙述中不正确的是 ( )
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,提出了原子的核式结构模型
C.爱因斯坦发现了光电效应,并提出了光量子理论成功解释了光电效应
D.巴耳末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
【答案】C
【解析】
A.1897年汤姆孙根据放电管中的阴极射线在电磁场和磁场作用下的轨迹确定阴极射线中的粒子带负电,并测出其荷质比,这在一定意义上是历史上第一次发现电子,故A正确;
B.卢瑟福的 粒子散射实验结果:绝大多数粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但有少数粒子发生了较大的偏转,并有极少数粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°而被反弹回来,这就是α粒子的散射现象。通过分析并提出了原子的核式结构模型,故B正确;
C.光电现象由德国物理学家赫兹于1887年发现,故C错误,符合题意;
D.巴耳末,瑞士数学家、物理学家。主要贡献是建立了氢原子光谱波长的经验公式——巴耳末公式,故D正确。
故选C。
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【题目】如图所示的木块B静止在光滑的水平面上,木块上有半径为的光滑圆弧轨道,且圆弧轨道的底端与水平面相切,—可视为质点的物块A以水平向左的速度冲上木块,经过一段时间刚好运动到木块的最高点,随后再返回到水平面。已知两物体的质量为、重力加速度g=10m/s2。则下列说法正确的是( )
A.物块A滑到最高点的速度为零
B.物块A的初速度大小为4m/s
C.物块A返回水平面时的速度为4m/s
D.木块B的最大速度为2m/s
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【题目】如图所示,质量为m的物体放在与弹簧固定的木板上,弹簧在竖直方向做简谐运动,当振幅为A时,物体对弹簧的压力最大值是物重的1.5倍,求
(1)物体对弹簧的最小压力
(2)欲使物体在弹簧的振动中不离开弹簧,其振幅最大值.
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【题目】如图所示,一可视为质点的小球以初速度从O点水平抛出,与两竖直墙壁几次弹性碰撞(碰撞前后水平分速度大小不变,方向相反)后刚好落在竖直墙壁的最低点D,此时速度与水平方向的夹角为,其中A、C两点为小球与另一端墙壁碰撞的等高点,B点为与墙壁的碰撞点。已知两墙壁间的距离为d,重力加速度为,则下列说法正确的是( )
A.
B.小球在A、B水平面间的竖直速度变化量与在B、C水平面间的竖直速度变化量相等
C.
D.
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【题目】如图所示,竖直平面内固定有一直角杆,杆的水平部分粗糙,杆的竖直部分光滑。两部分各套有质量分别为2.0kg和1.0kg的小球A和B,A、B两球间用一不可伸长的细绳相连,A、B两球初始位置与O点的距离分别为1.5m、2.0m。小球A与杆间的动摩擦因数μ=0.2,取。
(1)若用水平拉力F沿杆向右缓慢拉小球A,使之移动s=0.5m,求该过程中小球A受到的摩擦力的大小及拉力F做的功;
(2)若小球A、B都有一定的初速度,小球A在水平拉力F的作用下,使小球B由初始位置以1.0m/s的速度匀速上升,求此过程中拉力F做功多少?
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【题目】某学习小组欲探究小灯泡(“3 V 1.5 W”) 的伏安特性,可提供的实验器材如下:
A.电池组:电动势约4.5 V,内阻可不计
B.双量程的电压表:V1:量程为0~3 V,内阻约为3 kΩ;V2:量程为0~15 V,内阻约为15 kΩ
C.双量程的电流表:A1:量程为0~0.6 A,内阻约为1 Ω;A2:量程为0~3 A,内阻约为0.1 Ω
D.滑动变阻器:R1(阻值范围0~10 Ω、允许通过最大电流为2 A)、R2(阻值范围0~100 Ω、允许通过最大电流为1 A)
E.开关S,导线若干
在尽量提高测量精度的情况下,请回答下列问题:
(1)电压表应选择_____________ 量程, 电流表应选择_____________ 量程,滑动变阻器选_________。
(2)电流表应接成_________(“内接”或“外接”),滑动变阻器应接成______(“限流式”或“分压式”)。
(3)请在方框内画出实验电路图,并用笔画线代替导线将实物图连接成完整电路______。
(4)闭合开关前,滑动变阻器的滑动片应移到________端(选填“A”或“B”)。
(5)调节滑动变阻器得到电压、电流数据如下表,请在坐标纸上画出小灯泡的U-I图线________。
(6)根据图线可估得小灯泡在常温下的电阻约为________Ω(结果保留2位有效数字)。
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【题目】我国高铁技术处于世界领先水平,和谐号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车。假设动车组各车厢质量均相等,动车的额定功率都相同,动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比。某列动车组由8节车厢组成,其中第1、5节车厢为动车,其余为拖车,则该动车组
A. 启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反
B. 做匀加速运动时,第5、6节与第6、7节车厢间的作用力之比为3:2
C. 进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比
D. 与改为4节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为1:2
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【题目】“太空粒子探测器”主要使命之一是在太空中寻找“反物质”和“暗物质”,探索宇宙的起源的奥秘,是人类在太空中进行的最大规模的科学实验。探测器核心部件是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为,外圆弧面的半径为,电势为,内圆弧面的半径为,电势为。足够长的收集板平行边界,到板的距离为。在边界和收集板之间加一个圆心为,半径为,方向垂直纸面向里的半圆形匀强磁场,磁感应强度为。假设太空中漂浮着某种带正电的反物质粒子,它们能均匀地吸附到圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子引力的影响。
(1)若发现从圆弧面收集到的粒子有能打到板上(不考虑过边界的粒子),求漂浮粒子的比荷;
(2)随着所加磁场大小的变化,试定量分析收集板上的收集粒子的效率和磁感应强度的关系。
(3)该题粒子打不到屏上的临界射出速度方向如何?
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【题目】汽车在高速公路上超速是非常危险的,为防止汽车超速,高速公路都装有测汽车速度的装置。如图甲所示为超声波测速仪测汽车速度的示意图,测速仪A可发出并接收超声波信号,根据发出和接收到的信号可以推测出被测汽车的速度。如图乙所示是以测速仪所在位置为参考点,测速仪连续发出的两个超声波信号的x—t图象,则( )
A. 汽车离测速仪越来越近
B. 在测速仪发出两个超声波信号的时间间隔内,汽车通过的位移为x2-x1
C. 汽车在时间内的平均速度为
D. 超声波信号的速度是
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