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【题目】如图所示,把一块不带电的锌板连接在验电器上,再用毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器使其指针张开。当用某频率的紫外线照射锌板时,发现验电器指针先闭合,再张开,下列说法正确的是

A. 紫外线照射前验电器带负电,锌板不带电

B. 紫外线照射后验电器指针闭合,是因为紫外线中含有正电荷

C. 紫外线照射后验电器指针闭合,是因为有电子从锌板表面逸出

D. 若改用红光照射锌板,验电器的指针也一定会闭合

【答案】C

【解析】

用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,与接触验电器后,验电器带负电,锌板于验电器通过导线连接在一起,所以锌板也带负电,故A错误;紫外线照射锌板后,锌板发生光电效应,有电子从锌板表面逸出,验电器上的电子通过导线传到锌板,所以指针闭合,所以B错误;C正确;当照射光的频率大于金属板的极限频率时,才能发生光电效应。红光的频率低于紫外线的频率,改用红光照射锌板时,不则一定会发生光电效应,验电器的指针不一定会闭合,D错误。

练习册系列答案
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【题目】某人站在斜向上匀加速运行的电动扶梯上(扶栏未画出),人和扶梯保持相对静止,其加速度a方向如图所示。关于此人在上升过程中下列判断正确的是

A. 此人处于超重状态

B. 此人所受电梯作用力的方向与图中a的方向相同

C. 此人机械能增加量大于支持力所做的功

D. 此人在竖直方向受到的合力为零,在a方向上合力不为零

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【题目】随着科幻电影《流浪地球》的热映,“引力弹弓效应”进入了公众的视野。“引力弹弓效应”是指在太空运动的探测器,借助行星的引力来改变自己的速度。为了分析这个过程,可以提出以下两种模式:探测器分别从行星运动的反方向或同方向接近行星,分别因相互作用改变了速度。如图所示,以太阳为参考系,设行星运动的速度为,探测器的初速度大小为v0,在图示的两种情况下,探测器在远离行星后速度大小分别为v1v2.探测器和行星虽然没有发生直接的碰撞,但是在行星的运动方向上,其运动规律可以与两个质量不同的钢球在同一条直线上发生的弹性碰撞规律作类比。那么下列判断中正确的是

A. v1> v0B. v1= v0C. v2> v0D. v2=v0

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【题目】如图,有质量均为m的三个小球ABCABC间通过轻绳相连,绳长均为LBC在水平光滑横杆上,中间用一根轻弹簧连接,弹簧处于原长。现将A球由静止释放,直至运动到最低点,两轻绳的夹角由120°变为60°,整个装置始终处于同一个竖直平面内,忽略空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是

A. A在最低点时,B对水平横杆的压力等于mg/2

B. 弹簧的最大弹性势能为

C. A下降的过程中,轻绳对B做功的功率先增大后减小

D. A下降的过程中轻绳对B做功为

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【题目】如图所示,真空中MN处分别放置两等量异种电荷,abc表示电场中的3条等势线,d点和e点位于a等势线上,f点位于c等势线上,df平行于MN。以下说法正确的是

A. d点的电势高于f点的电势

B. d点的电势与e点的电势相等

C. 若将一负试探电荷沿直线由d点移动到f点,则电场力先做正功、后做负功

D. 若将一正试探电荷沿直线由d点移动到e点,试探电荷的电势能增加

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【题目】如图所示,AB为两个等量同种点电荷,aOb在点电荷AB的连线上,cOd在连线的中垂线上Oa=Ob=Oc=Od,则

A. ab两点的场强相同,电势也相同

B. cd两点的场强不相同,电势不相同

C. O点是AB连线上电势最低的点,也是AB连线上场强最小的点

D. O点是中垂线cd上电势最高的点,也是中垂线上场强最大的点

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【题目】向心力演示器如图所示.转动手柄1,可使变速塔轮23以及长槽4和短槽5随之匀速转动.皮带分别套在塔轮23上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球分别以几种不同的角速度做匀速圆周运动.小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力,通过横臂的杠杆使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8,标尺8上露出的红白相间等分格子的多少可以显示出两个球所受向心力的大小.现将小球分别放在两边的槽内,为探究小球受到的向心力大小与角速度大小的关系,下列做法正确的是(  )

A. 在小球运动半径相等的情况下,用质量相同的钢球做实验

B. 在小球运动半径相等的情况下,用质量不同的钢球做实验

C. 在小球运动半径不等的情况下,用质量不同的钢球做实验

D. 在小球运动半径不等的情况下,用质量相同的钢球做实验

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【题目】为了验证做平抛运动的小球在竖直方向上做自由落体运动,用如图所示的装置进行实验。小锤打击弹性金属片,A 球水平抛出,同时B球被松开,自由下落。关于该实验,下列说法中不正确的是

A. 应选用体积小、密度大的小球

B. 两球的质量应相等

C. 应改变装置的高度,多次实验

D. 应改变打击的力度,多次实验

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【题目】下列说法不正确的是______

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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

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