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如图7所示是双缝干涉实验装置的示意图,S为单缝,S1、S2为双缝,P为光屏。用绿光从左边照射单缝S时,可在光屏P上观察到干涉条纹,能使条纹间距变大的措施是( )
A.增大双缝间的距离 B.增大双缝到屏的距离
C.将绿光换为紫光 D.将装置从空气改为放置水中
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在LC振荡电路中某一时刻电容器极板间的电场线方向和穿过线圈的磁感线方向如图4所示,这时有( )
A.电容器正在充电
B.电路中电流正在增大
C.磁场能正在转化成电场能
D.线圈中产生的自感电动势正在增大
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如图3所示是某电磁冲击钻的原理图,若突然发现钻头M向右运动,则可能是( )
A.开关S闭合瞬间
B.开关S由闭合到断开的瞬间
C.开关S已经是闭合的,滑动变阻器滑片P向左迅速滑动
D.开关S已经是闭合的,滑动变阻器滑片P向右迅速滑动
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原子核聚变有望给人类未来提供丰富的洁净能源。当氘等离子体被加热到适当高温时,氘核参与的几种聚变反应可能发生,放出热量.这几种反应的总效果可以表示为
,由平衡条件可知( )
A.k=1,d=4 B.k=2,d=3 C.k=1,d=6 D.k=2,d=2
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氢原子能级结构如图2所示,以下说法中正确的是( )
A.用一群动能为12.78ev的电子轰击大量处于基态的氢原子后,最多能辐射出3种不同频率的光子
B.用一群动能为12.78ev的电子轰击大量处于基态的氢原子后,最多能辐射出6种不同频率的光子
C.用一群能量为12.78ev的光子照射大量处于基态的氢原子后,最多能辐射出3种不同频率的光子
D.用一群能量为12.78ev的光子照射大量处于基态的氢原子后,最多能辐射出6种不同频率的光子
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一群处于
激发态的氢原子向低能级跃迁,发出的光照射到一块等腰三角形玻璃棱镜AB面上,从AC面出射的光线将照射到一块金属板上,如图1所示.若只考虑第一次照射到AC面的光线,则下列说法中正确的是( )
A.若光在AC面上不发生全发射,则从
能级直接跃迁到 基态发出的光,经棱镜后的偏折角最大
B.若光在AC面上不发生全发射,则从
能级直接跃迁到基态发出的光,经棱镜后的偏折角最小
C.若照射到金属板上的光,只有一种能使金属板发生光电效应,则一定是从
能级跃迁到基态发出的光
D.如果入射光中只有一种光在AC面发生全发射,则一定是
能级跃迁到
能级发出的光
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关于天然放射现象,下列说法错误的是( )
A.放射性元素的半衰期与温度无关
B.三种射线中,
射线的电离本领最强,
射线贯穿本领最强
C.
衰变说明原子核中有电子存在
D.
射线是放射性的原子核发生衰变时,原始核从高能级向低能级跃迁时产生的
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关于
粒子散射实验,下列说法正确的是( )
A.原子中的正电荷和几乎全部质量都集中在很小的区域范围内
B.实验结果支持了汤姆生的“枣糕模型”
C.依据该实验结果,卢瑟福提出了原子的核式结构模型
D.该实验结果表明了原子核不是构成物质的最小结构单元,原子核还可以再分
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(12分)如图所示,光滑的1/4圆弧轨道AB、EF,半径AO、0′F均为R且水平.质量为m、长度也为R的小车静止在光滑水平面CD上,小车上表面与轨道AB、EF的末端B、E相切.一质量为m的物体(可视为质点)从轨道AB的A点由静止开始下滑,由末端B滑上小车,小车立即向右运动.当小车右端与壁DE刚接触时,物体m恰好滑动到小车右端且相对于小车静止,同时小车与壁DE相碰后立即停止运动但不粘连,物体继续运动滑上圆弧轨道EF,以后又滑下来冲上小车.求:
(1)物体m滑上轨道EF的最高点相对于E点的高度h
(2)水平面CD的长度;
(3)当物体再从轨道EF滑下并滑上小车后,小车立即向左运动.如果小车与壁BC相碰后速度也立即变为零,最后物体m停在小车上的Q点,则Q点距小车右端多远?
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(10分)如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角θ=300,皮带在电动机的带动下,始终保持V=2 m/s的速率运行.现把一质量m=10 kg的工件(可看做质点)轻轻放在皮带的底端,经时间t=1.9 s,工件被传送到h=1.5 m的高处,取g=10 m/s2.求:
(1)工件与皮带间的动摩擦因数;
(2)电动机由于传送工件多消耗的电能
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