下列说法正确的是
A.汤姆生通过对阴极射线的研究发现了电子
B.玻尔建立了量子理论,成功解释了各种原子的发光现象
C.用任何频率的光照射处于基态的氢原子都可以使其发生跃迁
D.原子由激发态向基态跃迁时吸收能量
科目:高中物理 来源: 题型:
如图物-10所示,一个小球以v0=8.0 m/s速度从圆弧轨道的O点水平抛出,恰好能沿着斜面所在的方向落在Q点。已知斜面光滑,斜面与水平面的夹角为θ=37°,斜面的高度为h=15 m.忽略空气阻力的影响,重力加速度为g=10 m/s2。求小球从O点抛出到斜面底端的M点所用的总时间。(保留两位有效数字)
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下列说法正确的是
A.对黑体辐射的研究表明:随着温度的升高,辐射强度的最大值向波长较长的方向移动
B.电子的衍射图样表明实物粒子也具有波动性
C.β射线是原子核外电子高速运动形成的
D.氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级和从n=2能级跃迁到n=1能级,前者跃迁辐射出的光子波长比后者的短
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科目:高中物理 来源: 题型:
课外探究小组在一次活动中,使用的电热器R上标有“36V、72W”字样,电热器工作时需使用变压器将220V的交变电压进行降压.由于手边只有一个匝数比为 5 : 1 的变压器,不能直接使用.经过讨论后,大家认为可在原线圈上加一个可变电阻进行调节,设计好的电路示意图如图甲所示.当在ab两端间加上如图乙所示的电压后,电热器恰好能正常工作,则下列判断正确的是
A.通过原线圈中的电流为10A
B.将击穿电压为36V的电容器接在副线圈ef两点间可以正常工作
C.在t = 0.01s时,电压表的示数为0V
D.可变电阻R0上消耗的电功率为l6W
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如图传送带A、B之间的距离为L =3.2 m,与水平面间夹角 θ = 37°,传送带沿顺时针方向转动,速度恒为v =2 m/s,在上端A点无初速放置一个质量为m=1kg、大小可视为质点的金属块,它与传送带的动摩擦因数为μ = 0.5,金属块滑离传送带后,经过弯道,沿半径R = 0.4 m的光滑圆轨道做圆周运动,刚好能通过最高点E,已知B、D两点的竖直高度差为h = 0.5m (取g=10m/s2) .
求:(1)金属块经过D点时的速度
(2)金属块在BCD弯道上克服摩擦力做的功.
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如图所示,在足够长水平传送带上有三个质量分别为m1、m2、m3的小木块(长度不计)1、2、3,中间分别用一原长为L,劲度系数为k的轻弹簧连接起来,木块与传送带间的动摩擦因数为
,现用水平细绳将木块1固定在左边的墙上,传送带按图示方向匀速运动,当三个木块达到平衡后,1、3两木块之间的距离是( )
A.2L+
(m2+m3)g/k B.2L+
(2m2+m3)g/k
C.2L+
(m2+2m3)g/k D.2L+
(m1+m2+m3)g/k
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如图所示,一个边缘带有凹槽的金属圆环,沿其直径装有一根长2L的金属杆AC,可绕通过圆环中心的水平轴O转动。将一根质量不计的长绳一端固定于槽内并将绳绕于圆环槽内,绳子的另一端吊了一个质量为m的物体。圆环的一半处在磁感应强度为B,方向垂直环面向里的匀强磁场中。现将物体由静止释放,若金属圆环和金属杆单位长度的电阻均为R。忽略所有摩擦和空气阻力.
(1)设某一时刻圆环转动的角速度为ω0,且OA边在磁场中,请求出此时金属杆OA产生电动势的大小。
(2)请求出物体在下落中可达到的最大速度。
(3)当物体下落达到最大速度后,金属杆OC段进入磁场时,杆C、O两端电压多大?
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如右图示是一透明的圆柱体的横截面,其半径R=20 cm,折射率为
,AB是一条直径。今有一束平行光沿AB方向射向圆柱体,试求:距离直线AB多远的入射光线,折射后恰经过B点?
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某同学从冰箱冷冻室中取出经较长时间冷冻的空烧瓶后,迅速把一个气球紧密地套在瓶口上,并将烧瓶放进盛有热水的烧杯里,气球逐渐膨胀起来,如图所示.烧瓶和气球里的气体内能___(选填“增大”、“不变”或“减小”),外界对气体___(选填“做正功”、“做负功”或“不做功”)
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