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如图16,两个相同的小球A和B,质量均为m,用长度相同的两根细线把两球悬挂在水平的天花板上的同一点O上,并用相同长度的细线连接AB,现用水平的力F 在小球A上,此时三根细线均拉直,OB恰好竖直,体系处于静止状态时,力F的大小是 ( )A、 0 B、 mg C、
D ![]()
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用显微镜观察细微结构时常常会受到光的衍射的影响而观察不清楚,因此,在观察细微结构时就需要用波长短波动性弱的射线作光源,现在使用的电子显微镜和质子显微镜就是这样的高分辨率的显微镜,那么下列关于这两种显微镜使用过程中的判定正确的有 ( )
A、在相同的加速电压下,电子显微镜的分辨率高一些
B、观察铝箔的晶格结构时,在相同的加速电压下,最好选用质子显微镜
C、在云室中进行实验观察时,在相同的加速电压下,最好选用电子显微镜
D、这两种显微镜的相关性能和使用没有区别
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如图所示为一个真空光电管的应用电路,其阴极金属材料的极限频率为4.5×1014Hz,则以 下判定正确的是 ( )
A、无论用怎样频率的单色光照射光电管,只要照射足够的时间都能在电路中产生光电流
B、用
的光照射光电管时,电路中有光电流产生
C、发生光电效应后,增加照射光电管的入射光的频率,电路中的光电流就一定增加
D、发生光电效应后,增加电源电压电路中的光电流一定增加
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如图所示是伦琴射线管的的示意图,下列有关的说法中正确的是 ( )
A、a、b两个电源可以是相同的电源
B、a电源可以使用交流电源
C、伦琴射线是由A发出
D、伦琴射线的能量小于可见光的能量
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一个半径较大的透明玻璃球体,截取其下面的一部分,然后将这一部分放在标准的水平面上,形成牛顿环装置,现让单色光竖直射向上方的水平截面,如图所示,从上方观察时可以看到的现象及该现象的分析下列分析正确的是 ( )
A、可以观察到同颜色的平行反射光
B、可以观察到环形的明暗相间的同心圆环
C、该现象是由玻璃球体的下表面和水平面的反射光干涉形成的
D、若将玻璃球体的半径在增大一些,形成的同心圆环的间距增大
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氢原子的能级是由氢原子处于各定态时的能量值,它包括氢原子系统的电势能和电子在轨道上的动能。氢原子的电子由外层跃迁到内层轨道( )
A、氢原子的能量减小,电子的动能增加
B、氢原子的能量增加,电子的动能增加
C、氢原子的系统电势能增加,电子的动能减小
D、氢原子的系统电势能减小,电子的动能增加
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下列说法正确的有 ( )
A、在光学的发展过程中,先后经历了微粒说、光子说、波动说、电磁说和波粒二象性说
B、卢瑟福通过对
散射实验现象分析提出了原子的核式结构模型
C、天然放射现象证实了原子核也具有复杂的结构
D、普朗克提出的质能方程成功解释了原子核聚变和裂变过程中产生的能量
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如图所示,两带电平行板竖直放置,开始时两板间电压为U,相距为d,两板间形成匀强电场.有一带电粒子质量为m(重力不计)、所带电量为+q,从两板下端连线的中点P以竖直速度v0射入匀强电场中,要使得带电粒子落在A板M点上,试求:
1)此过程中电场力做的功
2)M点离板下端的高度
3)若将A板向左侧水平移动d/2,此带电粒子仍从P点以速度v0竖直射入匀强电场且仍落在A板M点上,则两板间电压应增大还是减小?电压应变为原来的几倍?
4)若将A板向左侧水平移动d/2并保持两板电压为U,此带电粒子仍从P点竖直射入匀强电场且仍落在A板M点上,则应以多大的速度v/射入匀强电场?
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一光滑圆环固定在竖直平面内,环上套着两个小球A和B(中央有孔),A、B间由细绳连接着,它们处于如图中所示位置时恰好都能保持静止状态。此情况下,B球与环中心O处于同一水平面上,AB间的细绳呈伸直状态,与水平线成300夹角。已知B球的质量为m,求:
(1)细绳对B球的拉力和A球的质量;
(2)若剪断细绳瞬间A球的加速度;
(3)剪断细绳后,B球第一次过圆环最低点时对圆环的压力。
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探究某种笔的弹跳问题时,把笔分为轻质弹簧、内芯和外壳三部分,其中内芯和外壳质量分别为m和4m.笔的弹跳过程分为三个阶段:
①把笔竖直倒立于水平硬桌面,下压外壳使其下端接触桌面(见图a);
②由静止释放,外壳竖直上升至下端距桌面高度为h1时,与静止的内芯碰撞(见图b),已知碰后外壳的速度V1 =![]()
③碰后,内芯与外壳以共同的速度一起上升到外壳下端距桌面最大高度为h2处(见图c)。
设内芯与外壳的撞击力远大于笔所受重力、不计摩擦与空气阻力,重力加速度为g。
求:(1)外壳与碰撞后瞬间的共同速度大小V2
(2)从外壳离开桌面到碰撞前瞬间,弹簧做的功
(3)从外壳下端离开桌面到上升至h2处,笔损失的机械能
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