【題目】1907年起,美國物理學家密里根開始以精湛的技術測量光電效應中幾個重要的物理量,檢驗愛因斯坦光電效應方程的正確性。按照密里根的方法進行實驗時得到了某金屬的UC和ν的幾組數(shù)據,并作出了如圖所示的圖線,電子的電量為e=1.6×10-19C,則由圖線可知
A. 該金屬的截止頻率約為4.27×1014Hz
B. 該金屬的逸出功約為0.48eV
C. 可以求得普朗克常量h約為6.3×10-34J·S
D. 若用波長為500nm的紫光照射該金屬,能使該金屬發(fā)生光電效應
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【題目】電磁軌道炮工作原理如圖所示.待發(fā)射彈體可在兩平行軌道之間自由移動,并與軌道保持良好接觸.電流I從一條軌道流入,通過導電彈體后從另一條軌道流回.軌道電流可形成在彈體處垂直于軌道面得磁場(可視為勻強磁場),磁感應強度的大小與I成正比.通電的彈體在軌道上受到安培力的作用而高速射出.現(xiàn)欲使彈體的出射速度增加至原來的2倍,理論上可采用的方法是( )
A.只將軌道長度L變?yōu)樵瓉淼?倍
B.只將電流I增加至原來的2倍
C.只將彈體質量減至原來的一半
D.將彈體質量減至原來的一半,軌道長度L變?yōu)樵瓉淼?倍,其它量不變
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【題目】如圖,為修建高層建筑常用的塔式起重機.在起重機將質量m=5×104 kg的重物豎直吊起的過程中,重物由靜止開始向上做勻加速直線運動,加速度a=0.2 m/s2,當起重機輸出功率達到其允許的最大值時,保持該功率直到重物做vm=1.02 m/s的勻速運動.取g=10 m/s2,不計額外功.求:
(1)起重機允許輸出的最大功率.
(2)重物做勻加速運動所經歷的時間和起重機在第2秒末的輸出功率.
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【題目】如圖所示,三根通電長直導線P、Q、R互相平行,垂直紙面放置,其間距均為L,電流均為I,方向垂直紙面向里.已知電流為I的長直導線產生的磁場中,距導線r處的磁感應強度B=kI/r,其中k為常量.某時刻有一電荷量為q的帶正電粒子經過原點O,速度大小為v,方向沿y軸正方向,該粒子此時所受磁場力為
A. 方向垂直紙面向外,大小為
B. 方向指向x軸正方向,大小為
C. 方向垂直紙面向外,大小為
D. 方向指向x軸正方向,大小為
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【題目】在遠距離輸電中,當輸電線的電阻和輸送的電功率不變時,那么( )
A.輸電線路上損失的電壓與輸送電流成正比
B.輸電的電壓越高,輸電線路上損失的電壓越大
C.輸電線路上損失的功率跟輸送電壓的平方成反比
D.輸電線路上損失的功率跟輸電線的電流成正比
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【題目】如圖所示,一勻強磁場B垂直于傾斜放置的光滑絕緣斜面斜向上,勻強磁場區(qū)域在斜面上虛線ef與gh之間.在斜面上放置一質量為m、電阻為R的矩形鋁框abcd,虛線ef、gh和斜面底邊pq以及鋁框邊ab均平行,且eh>bc.如果鋁框從ef上方的某一位置由靜止開始運動.則從開始運動到ab邊到達gh線之前的速度(v)﹣時間(t)圖象,可能正確的有( )
A.
B.
C.
D.
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【題目】如圖所示,abcd為質量m的U形導軌,ab與cd平行,放在光滑絕緣的水平面上,另有一根質量為m的金屬棒PQ平行bc放在水平導軌上,PQ棒右邊靠著絕緣豎直光滑且固定在絕緣水平面上的立柱e、f,U形導軌處于勻強磁場中,磁場以通過e、f的O1O2為界,右側磁場方向豎直向上,左側磁場方向水平向左,磁感應強度大小都為B,導軌的bc段長度為L,金屬棒PQ的電阻R,其余電阻均可不計,金屬棒PQ與導軌間的動摩擦因數(shù)為μ,在導軌上作用一個方向向右,大小F=mg的水平拉力,讓U形導軌從靜止開始運動,若導軌從開始運動到達到最大速度υm的時間為t。設導軌足夠長。求:
(1)導軌在運動過程中的最大速度υm
(2)從開始運動到達到最大速度υm過程中,系統(tǒng)增加的內能為多少?
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【題目】下列說法正確的是
A. 鈾238發(fā)生α衰變成釷234時, α粒子與釷234的質量之和等于鈾238的質量。
B. 鈾238發(fā)生α衰變成釷234時, α粒子與釷234的結合能之和一定大于鈾238的結合能。
C. β衰變中釋放的β射線是原子核外電子掙脫原子核的束縛形成的高速電子流。
D. 核反應方程14N+He→17O+X中,X是質子且反應過程中系統(tǒng)動量守恒。
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【題目】PET(正電子發(fā)射型計算機斷層顯像)的基本原理是:將放射性同位素注入人體,參與人體的代謝過程。在人體內衰變放出正電子,與人體內負電子相遇而湮滅轉化為一對光子,被探測器探測到,經計算機處理后產生清晰的圖象。根據PET原理,下列說法正確的是( 。
A. 衰變的方程式為
B. 將放射性同位素注入人體, 的主要用途作為示蹤原子
C. 一對正負電子湮滅后也可能只生成一個光子
D. PET中所選的放射性同位素的半衰期應較長
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