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【题目】下列对题中四幅图的分析,其中正确的是()

A. 从图①可知,光电效应实验中b光的频率比a光的大

B. 从图②可知,能量为5eV的光子不能被处于第二能级的氢原子吸收

C. 从图③可知,随着放射性物质质量的不断减少,其半衰期不断增大

D. 从图④可知,α粒子散射实验表明原子核由中子和质子组成

【答案】A

【解析】

光电流恰为零,此时光电管两端加的电压为截止电压,对应的光的频率为截止频率,根据,从图可知,时,,故,A正确;吸收光子能量发生跃迁,吸收的光子能量需等于两能级间的能级差,,所以能量为5eV的光子能被处于第二能级的氢原子吸收并发生电离,B错误;半衰期与物质质量无关,C错误;粒子散射实验表明了原子的核式结构,还不能证明出由质子和中子组成,D错误.

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【题目】2019年央视春晚加入了非常多的科技元素,在舞台表演中还出现了无人机。现通过传感器将某台无人机上升向前追踪拍摄的飞行过程转化为竖直向上的速度vy及水平方向速度vx与飞行时间t的关系图象如图所示。则下列说法正确的是(  )

A. 无人机在t1时刻处于失重状态

B. 无人机在0t2这段时间内沿直线飞行

C. 无人机在t2时刻上升至最高点

D. 无人机在t2t3时间内做匀变速运动

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【题目】将消毒碗柜里刚经过高温消毒的一个圆柱型茶杯和杯盖小心取出后,立刻用杯盖盖住茶杯,并放置在水平桌面上,如图。开始时茶杯内部封闭气体的温度t187℃、压强等于外界大气压强p0.放置一段时间后,茶杯内气体的温度等于室内温度t227℃.已知杯盖的质量为m,茶杯橫截面圆形面积为S,杯盖住茶杯后密封良好没有发生漏气。茶杯内部封闭气体可视为理想气体,重力加速度大小为g

i)求最后茶杯内部封气体的压强和杯盖对茶杯的压力大小;

ii)在茶杯连同杯内气体的温度达到稳定后,用力作用在杯盖上缓慢上提,结果发现茶杯能随杯盖一起向上离开桌面,求茶杯的质量M满足什么条件?

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【题目】某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交流电源,可以使用的频率有20 Hz30 Hz40 Hz。打出纸带的一部分如图(b)所示。

该同学在实验中没有记录交流电的频率,需要用实验数据和其它题给条件进行推算。

1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用和图(b)中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出B点时,重物下落的速度大小为_________,打出C点时重物下落的速度大小为________,重物下落的加速度大小为________

2)已测得="8.89" cm="9.50" cm="10.10" cm;当重力加速度大小为9.80 m/,实验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%。由此推算出________ Hz

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【题目】女子十米跳水比赛中,运动员从跳台斜向上跳起,一段时间后落入水中,如图,不计空气阻力,下列说法正确的是

A. 离开跳台后,她在空中上升过程中处于超重状态

B. 她在下降至水中最低点时,机械能最小

C. 她即将入水的速度为整个跳水过程中的最大速度

D. 入水过程她的重力势能一直在增大

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【题目】如图所示,一理想变压器原、副线圈匝数之比为41,原线圈与一可变电阻串联后,接入一正弦交流电源;副线圈电路中固定电阻的阻值为R0,负载电阻的阻值R=11R0,V是理想电压表,现将负载电阻的阻值减小为R=5R0,保持变压器输入电流不变,此时电压表的读数为5.0 V,则(  )

A. 此时原线圈两端电压的最大值约为34 V

B. 此时原线圈两端电压的最大值约为24 V

C. 原线圈两端原来的电压有效值约为68 V

D. 原线圈两端原来的电压有效值约为48 V

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【题目】如图所示是用干涉法检查某块厚玻璃的上表面是否平整的 装置,检 查中所观察到的干涉条纹如图乙所示,则( )

A. 产生干涉的两列光波分别是由 a 的上表面和 b 的下表面反射的

B. 产生干涉的两列光波分别是由 a 的下表面和 b 的上表面反射的

C. 被检查的玻璃表面有凸起

D. 被检查的玻璃表面有凹陷

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【题目】如图所示,两个完全相同的小球,放置在墙壁和斜木板之间,当斜木板和竖直墙壁的夹角缓慢减小时(),下列说法错误的是

A. 墙壁、木板受到球的压力均增大

B. 墙壁、木板受到球的压力均减小

C. 球对球的压力增大,对木板的压力减小

D. 球受到墙壁、木板和球的作用力的合力不变

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【题目】(6分)一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程abbcca回到原状态,其图象如图所示,下列判断正确的是 。(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.过程ab中气体一定吸热

B.过程bc中气体既不吸热也不放热

C.过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热

D.A、bc三个状态中,状态 a分子的平均动能最小

E.bc两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同

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