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【题目】下列说法正确的是(

A. 爱因斯坦在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程

B. 康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量

C. 玻尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律

D. 卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型

E. 德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长

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【题目】如图所示,变频交变电源的频率可在 20Hz 20 kHz 之间调节,在某一频率时,规格相同的A1A2两只灯泡的亮度相同.则下列说法中正确的是 ( )

A. 如果将电源频率增大,A1A2都变亮

B. 如果将电源频率增大,A1变亮、A2变暗

C. 如果将电源频率减小,A1A2 都变暗

D. 如果将电源频率减小,A1 变亮、A2变暗

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【题目】下列说法正确的是

A. 在黑体辐射中随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都会增加,另一方面辐射强度的极大值 向波长较长的方向移动

B. 振动的带电微粒辐射或吸收的能量可以是任意数值

C. 动能相同的质子和电子相比,质子的波动性更为明显

D. 不确定性关系适用于电子和光子等微观粒子,也适用于其他宏观物体

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【题目】在光电效应实验中,分别用频率为vavb的单色光ab照射到同种金属上,测得相应的遏止电压分别为UaUb、光电子的最大初动能分别为EkaEkbh为普朗克常量。下列说法正确的是(

A. vavb,则一定有UaUb

B. vavb,则一定有EkaEka

C. UaUb,则一定有EkaEka

D. vavb,则一定有

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【题目】核聚变能是一种具有经济性能优越、安全可靠、无环境污染等优势的新能源.近年来,受控核聚变的科学可行性已得到验证,目前正在突破关键技术,最终将建成商用核聚变电站.一种常见的核聚变反应是由氢的同位素氘(又叫重氢)和氚(又叫超重氢)聚合成氦,并释放一个中子.若已知氘原子核的质量为2.0141u,氚原子核的质量为3.0160u,氦原子核的质量为4.0026u,中子的质量为1.0087u1u=1.66×10-27kg.(一年按3.2×107s计算,光速c=3.00×108m/s,结果保留两位有效数字)

1)写氘和氚聚合的反应方程;

2)试计算这个核反应释放出来的能量;

3)若建一座功率为3.0×105kW的核聚变电站,假设聚变所产生的能量有一半变成了电能,每年要消耗氘的质量为多少?

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【题目】如图,abcd 是一个质量为 m,边长为 L 的正方形金属线框,从图示位置自由下落,在下落 h 后进入磁感应强度为 B 的匀强磁场,恰好做匀速直线运动,该磁场的宽度也为 L.在这个磁场的正下方 h+L 处以下,还充满一个强度未知的匀强磁场(宽度足够宽,且图中未画出),金属线框 abcd 在进入这个磁场时也恰好做匀速直线运动。(不计空气阻力影响)

求:(1)线框 cd 边刚进入未知磁场时的速度大小?

2)未知磁场的磁感应强度大小?

3)线框从开始下落到完全进入未知磁场的全过程中,产生的电能是多少?

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【题目】一个阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1,电容为C的电容器连接成如图(a)所示回路。金属线圈的半径为r1 在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示。图线与横、纵轴的截距分别为t0B0.导线的电阻不计。求0t1时间内:

(1)通过电阻R1的电流大小和方向;

(2)通过电阻R1的电荷量q

(3)t1时刻电容器所带电荷量Q

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【题目】研究放射性元素射线性质的实验装置如图所示。两块平行放置的金属板AB分别与电源的两极ab连接,放射源发出的射线从其上方小孔向外射出。则

Aa为电源正极,到达A板的为α射线

Ba为电源正极,到达A板的为β射线

Ca为电源负极,到达A板的为α射线

Da为电源负极,到达A板的为β射线

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【题目】下图是光电效应实验示意图.当能量为E=3.1eV的光照射金属K时,产生光电流。若K的电势高于A的电势,且电势差为0.9V,光电流刚好截止。那么当A的电势高于K的电势,且电势差也为0.9V时。

1)此金属的逸出功是多大;

2)光电子到达A极的最大动能是多大。

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【题目】如图所示,一小型发电机通过升压、降压变压器把电能输送给用户,已知发电机的输出功率P1=50kW,输出电压U1=500V,升压变压器原、副线圈匝数比为n1:n2=1:10,两个变压器间的输电导线的总电阻R=60Ω,降压变压器的输出电压U4=220V,变压器本身的损耗忽略不计,:

(1)升压变压器副线圈两端的电压U2

(2)输电线上损耗的电功率

(3)降压变压器原、副线圈的匝数比n3:n4

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同步练习册答案