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【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1921年诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能Ek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. Ek与入射光频率成正比

C. ν>ν0时,会逸出光电子 D. 图中直线的斜率与普朗克常量有关

【答案】CD

【解析】A、金属的逸出功是由金属自身决定的,与入射光频率无关,其大小,故A错误;
B、根据爱因斯坦光电效应方程,可知光电子的最大初动能与入射光的强度无关,但入射光越强,光电流越大,只要入射光的频率不变,则光电子的最大初动能不变,故B错误;
C、要有光电子逸出,则光电子的最大初动能,即只有入射光的频率大于金属的极限频率即时才会有光电子逸出,故C正确;
D、根据爱因斯坦光电效应方程,可知: ,故D正确。

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【题目】理想变压器原线圈接恒压交流电源,副线圈接如图所示电路,定值电阻R1R3的阻值均为R,滑动变阻器R2总阻值为2R,在滑动变阻器的滑片Pa点滑到b点过程中,下列说法正确的是(

A. 变压器输出电压先增大后减小 B. 电阻R1上电压先增大后减小

C. 电阻R3上电流一直减小 D. 变压器输入功率先增大后减小

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【题目】如图所示,在xOy平面内有一半径为r的圆形磁场区域,其内分布者磁感应强度为B方向垂直纸面向里的匀强磁场,圆形区域边界上放有圆形的感光胶片,粒子打在其上会感光。在磁区边界与x轴交点A处有一放射源A,以相同的速率发出质量为m、电量为+q的粒子沿垂直磁场方向进入磁场,其方向分布在由AB和AC所夹角度内,B和C为磁区边界与轴的两个交点。经过足够长的时间,结果光斑全部落在第II象限的感光胶片上,则下列这些速率中,满足题目情景的粒子的最大速率是

A. B.

C. D.

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【题目】小明同学在学习了DIS实验后,设计了一个测物体瞬时速度的实验,在小车上固定挡光片,使挡光片的前端与车头齐平,将光电门传感器固定在轨道侧面,垫高轨道的一端。小明同学将小车从该端同一位置由静止释放,获得了如下几组实验数据。则以下表述正确的是( )

A. 四个挡光片中,挡光片的宽度最小

B. 四个挡光片中,挡光片的宽度最小

C. 四次实验中,第一次实验测得速度最接近小车车头到达光电门时的瞬时速度

D. 四次实验中,第四次实验测得速度最接近小车车头到达光电门时的瞬时速度

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【题目】用大小为100 N的拉力F作用在一个质量为m10 kg的物体上,拉力方向与水平方向的夹角θ37°,如图所示.已知物体和水平面间的动摩擦因数为μ0.5.(g10 m/s2sin 37°0.6cos 37°0.8)试求:

(1)物体由静止开始向右运动1 s时速度大小是多少?

(2)若在距离出发点1 s时撤去拉力F,则物体还能运动多远?

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【题目】甲、乙两球位于同一竖直直线上的不同位置,甲比乙高h,如图所示。将甲、乙两球分别以v1v2的速度沿同一水平方向抛出,不计空气阻力,在下列条件下,乙球可能击中甲球的是 (  )

A. 同时抛出,且v1<v2 B. 甲先抛出,且v1<v2

C. 甲先抛出,且v1>v2 D. 甲后抛出,且v1>v2

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【题目】关于时间和时刻,下列说法正确的是( )

A. 时刻是指极短的一段时间 B. 时间是指较长的一段时间

C. 5s内可以简称为5s D. 3s末与第4s初是相同时刻

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【题目】如图所示,一条不可伸缩的轻绳长为l,一端用手握着,另一端系一个小球,今使手握的一端在水平桌面上做半径为r、角速度为ω的匀速圆周运动,且使绳始终与半径为r的圆相切,小球也将在同一水平面内做匀速圆周运动.若人手提供的功率恒为P,求:

(1)小球做圆周运动的线速度大小;

(2)小球在运动过程中所受到的摩擦阻力的大小.

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【题目】如图所示,木块A、B靠拢置于光滑的水平地面上.A、B的质量分别是2kg、3kg,A的长度是0.5m,另一质量是1kg、可视为质点的滑块C以速度v0=3m/s沿水平方向滑到A上,C与A、B间的动摩擦因数都相等,已知C由A滑向B的速度是v=2m/s,求:


(1)C与A、B之间的动摩擦因数;
(2)C在B上相对B滑行多大距离?
(3)C在B上滑行过程中,B滑行了多远?
(4)C在A、B上共滑行了多长时间?

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