【题目】爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得了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. Ekm与入射光强度成正比
C. 当ν>ν0时,不会逸出光电子
D. 图中直线的斜率是普朗克常量
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【题目】“儿童蹦极”中,栓在小朋友腰间左右两侧的是弹性极好的相同的橡皮绳.若小朋友从橡皮绳处于最低点位置处开始由静止上升(此时橡皮绳伸长最大),直至上升到橡皮绳处于原长的过程中,关于小朋友的运动状态的说法中正确的有( )
A. 小明友到达像皮绳处于原长位置时,其速度为零,同时加速度也为零
B. 小朋友的速度最大的时刻就是其加速度等于零的时刻
C. 小朋友在橡皮绳处于最低点位置时,其加速度不为零
D. 小朋友先做变加速运动,加速度越来越小,再做变减速运动,加速度越来越小
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【题目】如图所示,可看成质点的质量分别为2m和m的物块A、B之间夹着一被压缩且锁定的轻、短弹簧,它们静止在光滑轨道abc的水平轨道ab上,bc为竖直平面内的半径为R=0.1m的半圆形轨道,长为L=0.4m的传送带逆时针转动,速度为v=2m/s,忽略传送带的d端与半圆轨道c点之间的缝隙宽度,物块B与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度g=10m/s2,解除弹簧的锁定后,求:
(1)为了使物块B在运动中一定能滑上传送带且不从e点脱离传送带,解除弹簧锁定后,物块B获得的速度必须满足的条件;
(2)如果m=1kg,开始时弹簧的弹性势能为EP=6.75J,物块B再次落到水平轨道ab上时与e点间水平距离为多大;
(3)在(2)中物块B在传送带上滑动时,因摩探产生的热量。
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【题目】如图所示,表示一定质量氧气分子在0℃和100℃两种不同情况下速率分布情况,由图可以判断以下说法正确的是( )
A. 温度升高,所有分子运动速率变大
B. 图中虚线表示的是0℃时的速率分布情况
C. 0℃和100℃氧气分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点
D. 100℃的氧气与0℃氧气相比,速率大的分子数比例较多
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【题目】光滑水平面上有一边长为L的正方形区域处存在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行,一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速v0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能不可能为
A. 0 B. C. D.
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【题目】如图一个盛水的容器固定在一个小车上,在容器中分别系着一个铁球和一个乒乓球。容器中的水和铁球、乒乓球一起向左匀速运动。则下列说法正确的是(以小车为参考系) ( )
A. 当容器随小车突然向左加速运动时,铁球向右,乒乓球向右
B. 当容器随小车突然向左加速运动时,铁球向右,乒乓球向左
C. 当容器随小车突然向左减速运动时,铁球向左,乒乓球向右
D. 当容器随小车突然向左减速运动时,铁球向左,乒乓球向左
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【题目】某小组探究伽利略理想斜面实验,其实验器材有:滑块、斜面及粗糙程度可以改变的水平长直木板,如图甲所示.实验时,在水平长直木板旁边放上刻度尺,滑块可以从斜面平稳地滑行到水平长直木板上.重力加速度为g,请完成下列填空:
(1)实验时应使滑块从同一位置由_____状态滑下,研究滑块在长直木板上运动的距离.
(2)由实验现象发现:长直木板越光滑,滑块在长直木板上运动得越远.由此可得出的实验推论是当长直木板完全光滑时,滑块将在长直木板上做____运动.
(3)图乙是每隔△t时间曝光一次得到滑块在某长直木板上运动过程中的照片,测得滑块之间的距离分别是s1、s2、s3、s4,由此可估算出滑块与该长直木板间的动摩擦因数μ=__(需要用s1、s2、s3、s4字符表示).
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【题目】高频焊接原理示意图,如图所示,线圈通以高频交流电,金属工件的焊缝中就产生大量焦耳热,将焊缝熔化焊接,要使焊接处产生的热量较大可采用( )
A. 增大交变电流的电压
B. 增大交变电流的频率
C. 增大焊接缝的接触电阻
D. 减小焊接缝的接触电阻
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【题目】关于速度和加速度下列说法正确的是( )
A. 速度不变时,加速度一定不变
B. 加速度减小时,速度可能增加
C. 速度方向变化时,加速度的方向也一定变
D. 速度变化的越来越快时,加速度越来越小
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