爱因斯坦提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率。从图中可以确定的是 ( )
A.逸出功与ν有关
B.光电子的最大初动能Ekm与入射光的频率成正比
C.当ν<ν0,会逸出光电子
D.图中直线的斜率与普朗克常量有关
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如左下图甲所示,螺旋测微器的读数为 mm.
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(2)某同学按照右上侧的电路图乙,完成伏安法“测定干电池的电动势和内阻”实验.
若测得的实验数据如下表,该同学已在U-I坐标图上描出了五个点,请将他漏掉的那个点补上去,并连接成合适的图线,以便用作图法求出干电池的电动势和内阻.
| 电压U / V | 1.48 | 1.44 | 1.38 | 1.34 | 1.20 | 1.08 |
| 电流I /A | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.50 |
(3)根据所作图线求得电源电动势为________V,电源内阻为________
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下列物体运动的情况中,可能存在的是( )
A、某时刻物体具有加速度,而速度为零
B、物体具有恒定的速率,但速度仍变化
C、物体速度恒定,但其速率有可能变化
D、物体的速度在增大,加速度在减小
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某人在t=0时刻,观察一个正在做匀加速直线运动的质点,现只测出了该质点在第3s内及第7s内的位移,则下列说法正确是( )
A.不能求出任一时刻的瞬时速度 B.能求出任一时刻的瞬时速度
C.不能求出第3s末到第7s初这段时间内的位移 D.能求该质点加速度
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某人在相距10m的A、B两点间练习折返跑,他由静止从A出发跑向B点,到达B点后立即返回A点。设加速过程和减速过程都是匀变速运动,加速过程和减速过程的加速度的大小分别是
和
,运动过程中的最大速度为4m/s,从B点返回过程中达到最大速度后即保持该速度运动到A点,求:
(1)从B点返回A点过程中以最大速度运动的时间;
(2)从A运动到B点与从B运动到A两过程的平均速度大小之比。
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如图所示,有一个正方形的匀强磁场区域abcd,e是ad的中点,f是cd的中点,如果在a点沿对角线方向以速度v射入一带负电的粒子,恰好从e点射出,则 ( )
A.如果粒子的速度增大为原来的二倍,将从d点射出
B.如果粒子的速度增大为原来的三倍,将从f点射出
C.如果粒子的速度不变,磁场的磁感应强度变为原来的二倍,也将从d点射出
D.只改变粒子的速度使其分别从e、d、f点射出时,从f点射出所用时间最短
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伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展。利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升.斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐降低的材料时,小球沿右侧斜面上升的最高位置依次为1、2、3.根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是
A.如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置
B.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态
C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变
D.小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小
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如图所示,光滑水平面右端B处连接一个竖直的半径为R的光滑半圆轨道,在离B距离为x的A点,用水平恒力将质量为m的质点从静止开始推到B处后撤去恒力,质点沿半圆轨道运动到C处后又正好落回A点,求:
(1)推力对小球所做的功.
(2)x取何值时,完成上述运动所做的功最少?最小功为多少?
(3)x取何值时,完成上述运动用力最小?最小力为多少?
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如图所示,某一导体的形状为长方体,其长、宽、高之比为a∶b∶c=5∶3∶2.在此长方体的上下、左右四个面上分别通过导线引出四个接线柱1、2、3、4。在1、2两端加上恒定的电压U,通过导体的电流为I1;在3、4两端加上恒定的电压U,通过导体的电流为I2,则I1∶I2为( )
A.9∶25 B. 25∶4
C.25∶9 D. 4∶25
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