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【题目】原子的核式结构模型是根据实验基础提出的,原子是由组成的,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在里.

【答案】a粒子散射;原子核;电子;原子核
【解析】卢瑟福在α粒子散射实验的基础上提出了原子的核式结构模型:原子是由位于原子中心的原子核和核外绕原子核做圆周运动的电子组成的,原子核几乎集中了原子所有质量.
所以答案是:a粒子散射,原子核,电子,原子核.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】当光从光密媒质射向媒质时,且满足入射角大于 , 就可以发生全反射现象.

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【题目】如图导体棒质量为m=1kg、为L=01m、电阻为r=1Ω,其两端放在位于水平面内间距也为L=01m的足够长光滑平行导轨上,且接触良好;距棒左侧L0=01m处两导轨之间连接一阻值大小可控制的负载电阻R,导轨于磁感应强度大小为B0=1×102T,方向垂直于导轨所在平面向下的均强磁场中,导轨电阻不,开始时给导体棒一个平行于导轨向右的初速度v0=10m/s

1若负载电阻R=9Ω,求导体棒获得初速度v0的瞬间产生的加速度大小和方向;

2若要导体棒在磁场中保持速度v0=10m/s做匀速运动,则磁场的磁感应强度B随时间应如何变化;写出磁感应强度B满足的函数表达式

3若通过控制负载电阻R的阻值使棒中保持恒定的电流强度I=10A。求在棒的运动速度由10m/s减小至2m/s的过程中流过负载电阻R的电量q以及R上产生的热量QR

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在光滑水平面上竖直固定一半径为R的光滑半圆槽轨道BC,其底端恰好与水平面相切,一倾角为θ的挡板DE位于半圆槽左侧,现有一质量为m的小球从A点以的初速度v0向右运动,不计空气阻力,重力加速度为g

(1)小球通过B点时对半圆槽的压力大小;

(2)若小球恰能通过最高点C后,有以下两种运动情境:

①小球垂直打到挡板上;

②小球到达挡板的位移最小,

请分别求出两种情境下小球从C点到挡板的飞行时间t

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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面上由左到右沿一条直线等间距的静止排着多个形状相同的带正电的绝缘小球,依次编号为123…每个小球所带的电荷量都相等且均为q=3.75×10-3C,第一个小球的质量m=0.03kg,从第二个小球起往下的小球的质量依次为前一个小球1/3的,小球均位于垂直于小球所在直线的匀强磁场里,已知该磁场的磁感应强度B=0.5T.现给第一个小球一个水平速度v=8m/s,使第一个小球向前运动并且与后面的小球发生弹性正碰.若碰撞过程中电荷不转移(不计电荷之间的库仑力,取g=10m/s2),则第几个小球被碰后首先脱离地面( )

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

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【题目】完成下列填空

(1)如图所示是探究电磁感应现象的实验装置.用绝缘线将导体AB悬挂在蹄形磁铁的磁场中,闭合开关后,在下面的实验探究中,电流表的指针是否偏转.磁体不动,(选填“偏转”或“不偏转”)

使导体AB向上或向下运动,并且不切割磁感线.电流表的指针___________

②导体AB不动,使磁体左右运动.电流表的指针_________

(2)如图所示的电路,可用来测定自感系数较大的线圈的直流电阻,线圈两端并联一个电压表,用来测量自感线圈两端的直流电压,在实验完毕后,将电路拆开时应____

A.先断开开关S1 B.先断开开关S2 C.先拆去电流表 D.先拆去电阻R

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【题目】如图所示,两根相距d=0.20m的平行金属长导轨,固定在同一水平面内,并处于竖直方向的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.20T。导轨上面横放着两根金属细杆,构成矩形回路,每根金属细杆的电阻r=0.25Ω,回路中其余部分的电阻不计.已知两金属细杆在平行于导轨的拉力作用下,沿导轨朝相反方向匀速平移,速度大小都是v=5m/s 。不计导轨上的摩擦.

(1)求作用于每根金属细杆的拉力的大小;

(2)求两金属杆在间距增加ΔL=0.40m的滑动过程中共产生的热量.

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【题目】如图,斜面固定,CD段光滑,DE段粗糙,A、B两物体叠放在一起从C点由静止下滑,下滑过程中A、B始终保持相对静止,则

A.在CD段时,A受三个力作用

B.在DE段时,A的加速度一定平行于斜面向上

C.在DE段时,A受摩擦力方向一定沿斜面向上

D.整个下滑过程中,A、B均处于失重状态

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【题目】如图,电磁铁上下两磁极之间某一水平面固定两条平行金属导轨,L是置于导轨上并与导轨垂直的金属杆.如要使金属杆L在导轨上受安培力向右滑动,下列说法正确的是( )

A. a接正极,b接负极,e接正极,f接负极

B. a接正极,b接负极,e接负极,f接正极

C. a接负极,b接正极,e接正极,f接负极

D. a接负极,b接正极,e接负极,f接正极

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