【题目】以下图片来源于教材,与它们相关的知识说法正确的是( )
A. 甲图,牛顿通过实验和逻辑推理将斜面倾角推近900的方法,论证了自由落体是匀加速直线运动。开启了实验检验猜想和假设的科学方法,改变了人类对物体运动的认识。
B. 乙图,英国物理学家卡文迪许利用库仑扭秤测定了万有引力常量G,获得了“测量地球质量的人”的美誉。
C. 丙图,“光电效应”实验揭示了光的粒子性,爱因斯坦为此提出了光子说理论,建立了光电效应方程,认识到微观粒子具有“波粒二象性”特征。爱因斯坦被称为“量子之父”。
D. 丁图,重核裂变产生的中子能使核裂变反应连续的进行,核能持续的释放,这称为链式反应。
【答案】D
【解析】
A.甲图,伽利略通过实验和逻辑推理将斜面倾角推近90°的方法,论证了自由落体是匀加速直线运动。开启了实验检验猜想和假设的科学方法,改变了人类对物体运动的认识,选项A错误;
B.乙图,英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验测定了万有引力常量G,获得了“测量地球质量的人”的美誉,选项B错误;
C.丙图,“光电效应”实验揭示了光的粒子性,爱因斯坦为此提出了光子说理论,建立了光电效应方程,认识到微观粒子具有“波粒二象性”特征。普拉克在对黑体辐射的研究中,首先提出“能量子”的概念,他被称为“量子之父”.选项C错误;
D.丁图,重核裂变产生的中子能使核裂变反应连续的进行,核能持续的释放,这称为链式反应,选项D正确;
故选D。
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【题目】由于空间站处于完全失重状态,不能利用天平等仪器测量质量,为此某同学为空间站设计了如图甲所示的实验装置,用来测量小球质量图中弹簧固定在挡板上,轨道B处装有光电门,可以测量出小球经过光电门的时间.该同学设计的主要实验步骤如下:
①用游标卡尺测量小球的直径d
②将弹簧固定在挡板上
③小球与弹簧接触并压缩弹簧,记录弹簧的压缩量x
④由静止释放小球,测量小球离开弹簧后经过光电门的时间t,计算出小球离开弹簧的速度v
⑤改变弹簧的压缩量,重复步骤③、④多次
⑥分析数据,得出小球的质量
该同学在光滑地面上进行了上述实验,请回答下列问题:
(1)步骤①中游标卡尺示数情况如图乙所示,小球的直径d=___________cm;
(2)某一次步骤③中测得弹簧的压缩量为1cm,对应步骤④中测得小球通过光电门的时间为7.50ms,则此次小球离开弹簧的速度v=___________m/s;
(3)根据实验得到的弹簧的形变x与对应的小球速度v在图丙中画出了v-x图象已知实验所用弹簧的弹性势能Ep与弹簧形变量x2之间的关系如图丁所示,实验测得小球的质量为___________kg。
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【题目】如图所示,轻绳跨过定滑轮连接质量分别为m1和m2的A、B两物体,A静止在倾角为37°的斜面上,已知m1=1.2m2,现把A、B调换位置,B也能静止在斜面上,不计滑轮摩擦。下列说法正确的是
A. A、B调换位置前后绳子的张力大小保持不变
B. A、B调换位置前A受斜面摩擦力方向沿斜面向下
C. A、B调换位置后地面对斜面的支持力大小改变
D. A、B调换位置后滑轮受到的绳的作用力增大,地面对斜面摩擦力方向向右
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【题目】如图所示,开口向上竖直放置的内壁光滑气缸,其侧壁是绝热的,底部导热,内有两个质量均为m的密闭活塞,活塞A导热,活塞B绝热,将缸内理想气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分。初状态整个装置静止不动且处于平衡状态,Ⅰ、Ⅱ两部分气体的高度均为l0,温度为T0。设外界大气压强为p0保持不变,活塞横截面积为S,且mg=p0S,环境温度保持不变。在活塞A上逐渐添加铁砂,当铁砂质量等于2m时,两活塞在某位置重新处于平衡,求:
①活塞B向下移动的距离;
②接①问,现在若将活塞A用销子固定,保持气室Ⅰ的温度不变,要使气室Ⅱ中气体的体积恢复原来的大小,则此时气室Ⅱ内气体的温度。
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【题目】下列说法不正确的是(______)
A. 物体的温度为0℃时,物体的分子平均动能为零
B. 两个分子在相互靠近的过程中其分子力逐渐增大,而分子势能先减小后增大
C. 密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大
D. 第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律
E. 一定质量的理想气体,如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大
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【题目】某同学测定电源电动势和内阻,所使用的器材有:待测干电池一节(内阻很小)、电流表A(量程0.6 A,内阻RA小于1 Ω)、电流表A1(量程0.6 A,内阻未知)、电阻箱R1(0~99.99 Ω)、滑动变阻器R2(0~10 Ω)、单刀双掷开关S、单刀单掷开关K各一个,导线若干。
(1)该同学按图甲所示电路连接进行实验操作。请在答题卡相应位置的虚线框内补全与图甲对应的电路图_______。
(2)测电流表A的内阻:
闭合开关K,将开关S与C接通,通过调节电阻箱R1和滑动变阻器R2,读取电流表A的示数为0.20 A、电流表A1的示数为0.60 A、电阻箱R1的示数为0.10 Ω,则电流表A的内阻RA=________Ω。
(3)测电源的电动势和内阻:
断开开关K,调节电阻箱R1,将开关S接__________(填“C”或“D”),记录电阻箱R1的阻值和电流表A的示数;断开开关K,开关S所接位置不变,多次调节电阻箱R1重新实验,并记录多组电阻箱R1的阻值R和电流表A的示数I。
(4)数据处理:
图乙是由实验数据绘出的-R图象,由此求出干电池的电动势E=__________V、内阻r=__________Ω。(计算结果保留二位有效数字)
(5)如果电流表A的电阻未知,本实验__________ (填“能”或“不能”)测出该电源的电动势。
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【题目】如图所示,在纸面内半径为R的圆形区域中充满了垂直于纸面向里的匀强磁场。a、b两个带电粒子以相同的速率从M点沿着直径MON方向垂直射入磁场,运动轨迹如图所示,并从P、Q两点离开。已知P、Q、O(圆心)三点共线,直径MON、POQ夹角为(如图),不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
A. a粒子带正电,b粒子带负电
B. a、b粒子轨迹半径之比为
C. a、b粒子在磁场中运行时间之比为
D. a、b粒子的比荷之比为
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【题目】如图,水平放置金属导轨M、N,平行地置于匀强磁场中,间距为lm,磁场的磁感强度大小为1T,方向与导轨平面夹角为=37°,金属棒b的质量为0.02kg,放在导轨上且与导轨垂直,且与导轨的动摩擦因数为0.4,电源电动势为1.5V,内阻为0.5Ω,定值电阻R为1Ω,其余部分电阻不计。则当电键K闭合的瞬间,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)电流多大?
(2)棒b的加速度为多大?
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【题目】图示空间有一静电场,y轴上各点的场强方向沿y轴正方向竖直向下,两小球P、Q用长为L的绝缘细线连接,静止在轴上A、B两点。两球质量均为m,Q球带负电,电荷量为-q,A点距坐标原点O的距离为L,y轴上静电场场强大小E=,剪断细线后,Q球运动到达的最低点C与B点的距离为h,不计两球间的静电力作用。则
A. P球带正电
B. P球所带电荷量为-4q
C. 两点间电势差为
D. 剪断细线后,Q球与O点相距3L时速度最大
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