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【题目】卢瑟福粒子散射实验的结果
A.证实了质子的存在
B.证实了原子核是由质子和中子组成的
C.证实了原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核里
D.说明了原子的正电荷均匀分布在整个原子中
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【题目】如图所示,水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,一带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场.到达C点时速度方向恰好水平.由此可知( )
A.从A到C,小球的动能增加
B.从A到B与从B到C小球的速度变化量相同
C.从A到B与从B到C小球的运动时间一定不相等
D.从B到C,小球的机械能减小
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【题目】卢瑟福用粒子轰击金箔,观察粒子的散射现象,提出了原子的核式结构模型,关于粒子的散射现象和原子的核式结构模型,下列说法正确的是
A.多数粒子穿过金箔后,发生了较大角度偏转,有的偏转角超过90°
B.只有极少数粒子穿过金箔后,发生了大角度偏转
C.原子中存在一个体积很小的带正电的原子核,电子在核外绕核运动
D.原子核几乎集中了原子的全部质量
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【题目】如图所示为卢瑟福粒子散射实验装置的示意图,图中的显微镜可在圆周轨道上转动,通过显微镜前相连的荧光屏可观察粒子在各个角度的散射情况下列说法正确的是
A.在图中的A、B两位置分别进行观察,相同时间内观察到屏上的闪光次数一样多
B.在图中的B位置进行观察,屏上观察不到任何闪光
C.卢瑟福选用不同金属箔片作为粒子散射的靶,观察到的实验结果基本相似
D.粒子发生散射的主要原因是粒子撞击到金原子核后产生反弹
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【题目】如图所示,实线为方向未知的三条电场线,虚线分别为等势线1、2、3,已知MN=NQ,带电荷量相等的a、b两带电粒子从等势线2上的O点以相同的初速度飞出.仅在电场力作用下,两粒子的运动轨迹如图所示,则下列说法正确的是
A.a一定带正电,b一定带负电
B.M、N两点间的电势差UMN等于N、Q两点间的电势差UNQ
C.a粒子到达等势线3的动能变化量比b粒子到达等势线1的动能变化量小
D.a加速度减小,电势能减少,b加速度增大,电势能增加
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【题目】如图所示,质量为m =1kg、电荷量为q=5×10-2C的带正电的小滑块,从半径为R= 0.4m的固定圆弧轨道上由静止自A端滑下,轨道光滑且绝缘。整个装置处在方向互相垂直的匀强电场与匀强磁场中。已知E=100V/m,方向水平向右,B=1T,方向垂直纸面向里,g=10m/s2。求:
(1)滑块到达C点时的速度;
(2)在C点时滑块所受洛伦兹力;
(3)在C点滑块对轨道的压力。
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【题目】(1)已知基态的电离能为,为使处于基态的静止的跃迁到激发态,入射光子所需的最小能量为多少?
(2)静止的从第一激发态跃迁到基态时,如果考虑到离子的反冲,与不考虑反冲相比,发射出的光子波长相差的百分比为多少(离子的能级与n的关系和氢原子能级公式类似,质子和中子的质量均取)
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【题目】如图所示,已知电源的电动势E=5V,内阻r=2Ω,定值电阻R1=0.5Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为10Ω.求:
(1)当滑动变阻器R2的阻值为多少时,电阻R1消耗的功率最大?最大功率是多少?
(2)当滑动变阻器的阻值为多少时,滑动变阻器消耗的功率最大?最大功率为多少?
(3)当滑动变阻器的阻值是多少时,电源输出功率最大?最大功率是多少?
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【题目】如图所示,同一物体分别沿斜面AD和BD自顶点由静止开始下滑,在滑行到D点的过程中两次克服摩擦力做的功相等,下列说法正确的是( )
A.物体与两斜面间的动摩擦因数不相等
B.两次运动过程中物体所受支持力都做正功
C.物体两次运动过程中,重力都做正功
D.物体两次下滑的加速度大小相等
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【题目】1885年,巴尔末对当时已知的,氢原子在可见光区的四条谱线进行了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,即(R为里德伯常量,).物理学家玻尔28岁时连续发表三篇论文,成功地解释了氢原子光谱的规律,揭示了光谱线与原子结构的内在联系,玻尔理论是从经典理论向量子理论的一个重要过渡,为量子力学的诞生提供了条件,玻尔既引入了量子化的概念,同时又运用了“轨道”等经典物理理论和牛顿力学的规律推导出上述公式请同学们试用课本中的知识和以下假设定量做玻尔的推导.
(1)绕氢原子核旋转的电子质量为m,电荷量为e;
(2)取离核无限远处的电势能为零,半径r处电子的电势能为(k为静电力常量);
(3)电子所在的轨道的圆周长与其动量的乘积等于普朗克常量h的整数倍时,这样的轨道才是电子的可能轨道.
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