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【题目】爱因斯坦提出了光量子概念并成功地解释了光电效应的规律而获得1921年的诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能与入射光频率的关系如下图所示,其中为极限频率。从图中可以确定的是( )
A.逸出功与有关
B.与入射光强度成正比
C.当时,会逸出光电子
D.图中直线的斜率与普朗克常量无关
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【题目】如图所示将一光滑的半圆槽置于光滑水平面上,槽的左侧有一固定在水平面上的物块.今让一小球自左侧槽口A的正上方从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是( )
A. 小球在半圆槽内运动的全过程中,只有重力对它做功
B. 小球在半圆槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒
C. 小球离开C点以后,将做竖直上抛运动
D. 小球自半圆槽的最低点B向C点运动的过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒
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【题目】质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线同一方向运动,A球的动量是9kg·m/s, B 球的动量是5kg·m/s,当A球追上B球时发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是 ( )
A. =7kg·m/s, =7kg·m/s,
B. =6kg·m/s, =8kg·m/s,
C. =-2kg·m/s, =16kg·m/s,
D. =-4kg·m/s, =17kg·m/s,
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【题目】带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a点以初速度v0进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到b点,如图所示,下列说法正确的是
A. 粒子可能带负电,在b点时速度较大
B. 粒子的电势能在b点时较大
C. 粒子的加速度在a点时较大
D. 粒子一定带正电,动能先变小后变大
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【题目】某同学想用气垫导轨模拟“人船模型”。该同学到实验室里,将一质量为M、长为L的滑块置于水平气垫导轨上(不计摩擦)并接通电源。该同学又找来一个质量为m的蜗牛置于滑块的一端,在食物的诱惑下,蜗牛从该端移动到另一端。下面说法正确的是( )
A.只有蜗牛运动,滑块不运动B.滑块运动的距离是
C.蜗牛运动的位移大小是滑块的倍D.滑块与蜗牛运动的距离之和为L
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【题目】如图所示,轨道均光滑,小球自高为3R的斜轨顶端无初速地滑下并进入半径为R的圆轨道,到达轨道最低点时速度大小为__________,对轨道压力的大小为__________,到达圆周最高点时速度的大小为__________,对轨道压力的大小为__________.为使小球能通过圆周最高点,小球至少从斜轨上__________高处静止起滑下.
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【题目】某同学用图示的实验装置探究加速度与力的关系。他在气垫导轨旁安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,力传感器可直接测出绳中拉力大小,传感器下方悬挂钩码。改变钩码数量,每次都从A处由静止释放滑块。已知滑块(含遮光条)总质量为M,导轨上遮光条位置到光电门位置的距离为L。请回答下面相关问题。
(1)如图,实验时用游标卡尺测得遮光条的宽度为___ 。某次实验中,由数字毫秒计记录遮光条通过光电门的时间为t,由力传感器记录对应的细线拉力大小为F,则滑块运动的加速度大小应表示为____(用题干已知物理量和测得物理量字母表示)。
(2)下列实验要求中不必要的是(_________)
A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
B.应使遮光条位置与光电门间的距离适当大些
C.应将气垫导轨调节至水平
D.应使细线与气垫导轨平行
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【题目】滑块以速率靠惯性沿固定斜面由底端向上运动,当它回到出发点时速率变为,且.若滑块向上运动的位移中点为A,取斜面底端为零势能面,则( ).
A.上升时机械能减小,下降时机械能增大
B.上升时机械能减小,下降时机械能也减小
C.上升过程中动能和势能相等的位置在A点上方
D.上升过程中动能和势能相等的位置在A点下方
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【题目】.如图所示,卫星在半径为的圆轨道上运行速度为 ,当其运动经过点时点火加速,使卫星进入椭圆轨道运行,椭圆轨道的远地点B与地心的距离为,卫星经过B 点的速度为,若规定无穷远处引力势能为0,则引力势能的表达式 ,其中G为引力常量,M为中心天体质量,m为卫星的质量,r 为两者质心间距,若卫星运动过程中仅受万有引力作用,则下列说法正确的是( )
A.
B.卫星在椭圆轨道上A点的加速度小于B点的加速度
C.卫星在A点加速后的速度为
D.卫星从A点运动至B点的最短时间为
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