【题目】四种金属的逸出功如表所示,以下说法正确的是( )
金属 | 钙 | 钠 | 钾 | 铷 |
W0/eV | 3.20 | 2.29 | 2.25 | 2.13 |
A. 四种金属中,钙的极限频率最小
B. 逸出功就是使电子脱离金属所做的功
C. 若某种光照射四种金属时均发生光电效应,则阴极金属为铷时对应的遏止电压最大
D. 若某种光照射钠时有光电子逸出,则增加入射光强度,钠逸出电子的最大初动能变大
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【题目】英国物理学家卡文迪许测出了引力常量G,因此卡文迪许被人们称为“能称出地球质量的人”。 若已知引力常量为G,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,地球上一个昼夜的时间为T1(地球自转周期),一年的时间为T2(地球公转的周期),地球中心到月球中心的距离为L1,地球中心到太阳中心的距离为L2,可估算出( )
A.地球的质量
B.太阳的质量
C.月球的质量
D.地球及太阳的密度
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【题目】诺贝尔物理学奖授予英国曼彻斯特大学科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究.石墨烯是目前世界上已知的强度最高的材料,它的发现使“太空电梯”缆线的制造成为可能,人类将有望通过“太空电梯”进入太空.现假设有一“太空电梯”悬在赤道上空某处,相对地球静止,如图所示,那么关于“太空电梯”,下列说法正确的是( )
A. “太空电梯”各点均处于完全失重状态
B. “太空电梯”各点运行周期随高度增大而增大
C. “太空电梯”上各点线速度与该点离地球球心距离的开方成反比
D. “太空电梯”上各点线速度与该点离地球球心距离成正比
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【题目】甲、乙两汽车在同一平直公路上行驶,它们的v﹣t图象如图所示,则( )
A. 在t1时刻,甲、乙两车位移相同
B. 在t1时刻,甲、乙两车加速度方向相反
C. 在0~t1时间内,汽车乙的位移逐渐减小
D. 在0~t1时间内,汽车甲的加速度逐渐减小
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【题目】如图所示,半径R=0.8m的光滑圆弧轨道固定在水平地面上,O为该圆弧的圆心,轨道上方的A处有一个可视为质点的质量m=1kg的小物块,小物块由静止开始下落后恰好沿切线进入圆弧轨道。此后小物块将沿圆弧轨道下滑,已知AO连线与水平方向的夹角θ=45°,在轨道末端C点紧靠一质量M=3kg的长木板,木板上表面与圆弧轨道末端的切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,g取10m/s2。求:
(1)小物块刚到达C点时的速度大小;
(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端C点时对轨道的压力;
(3)要使小物块不滑出长木板,木板长度L至少为多少?
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【题目】氢原子的能级如图所示,已知氢原子从第四能级跃迁到第二能级时辐射出的光子恰好可以使某光电管阴极发生光电效应,则下列几种光子中,可使该光电管阴极发生光电效应的是
A. 氢原子从第四能级跃迁到第三能级时辐射出的光子
B. 氢原子从第三能级跃迁到第一能级时辐射出的光子
C. 氢原子从第二能级跃迁到第一能级时辐射出的光子
D. 氢原子从第五能级跃迁到第三能级时辐射出的光子
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【题目】关于宇宙速度,理解正确的是( )
A.第一宇宙速度是发射地球卫星的必要速度
B.在轨道上运动的卫星的速度一定大于第一宇宙速度
C.第二宇宙速度是飞出太阳系的最小发射速度
D.地球卫星发射速度越大,卫星离地面越高,运动的越慢
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【题目】如图所示,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为D,在下极板上叠放一厚度为l的金属板A,(l<D),其上部空间有一带负电的粒子P静止在电容器中,当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P开始运动,已知重力加速度为g。则下列判断正确的是( )。
A. 电容器的电容变大
B. 两板间的电场强度不变
C. 上极板所带电荷量变大
D. 粒子运动的加速度大小为
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【题目】如图甲所示,100匝的圆形线圈面积为1 m2,与水平放置的平行板电容器连接,电容器两板间距离10 cm。圆形线圈内有垂直于圆平面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示(B取向里为正),圆形线圈中感应电动势大小为______V;刚开始对电容器充电时圆形线圈中感应电流的方向为______(填“顺时针”或“逆时针”); 稳定后,质量10 g的带电粒子恰能静止于电容器两板间某处,粒子的电荷量大小为______C。g取10 m/s2。
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