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下列說法中正確的是
A.盧瑟福先建立了原子的核式結(jié)構模型,并通過α粒子散射實驗進行了驗證
B.原子核發(fā)生β衰變時釋放出的電子來源于原子核
C.康普頓效應表明光子不僅具有能量,同時還具有動量
D.單個光子只有粒子性,大量光子才具有波動性
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如圖是半徑為R的玻璃半圓柱體橫截面,圓心為O,兩條平行單色紅光沿截面射向圓柱面,方向與底面垂直.光線1的入射點A為圓柱面頂點,光線2的入射點為B, ∠AOB=60°,玻璃對紅光的折射率為。求兩條光線經(jīng)柱面和底面折射后的交點與O點的距離d。
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一列橫波沿x軸傳播,t1、t2時刻波的圖像分別為圖中的實線和虛線,已知,波速v=12m/s,下列說法中正確的是
A.該波沿x軸正向傳播
B.圖中P質(zhì)點在t1時刻運動方向水平向左
C.圖中P質(zhì)點在1s內(nèi)向左平移12m
D.圖中P質(zhì)點在1s內(nèi)通過的路程為0.8m
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某同學給四只一樣的氣球充入了質(zhì)量相同的空氣(視為理想氣體),分兩排并列放在光滑的水平面上,再在上面放一輕質(zhì)硬板,而后他慢慢地站到硬板上,在此過程中氣球未爆,且認為氣球中氣體溫度不變,外界對氣球中的氣體做了6J的功,則此過程中氣球 (填“吸收”或“放出”)的熱量為 J;若換上另外一個人表演時,某個氣球突然爆炸,則該氣球內(nèi)的氣體的內(nèi)能 (填“增大”或“減小”), 氣體的溫度 (填“升高”或“降低”)
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下列說法中正確的是
A.擴散現(xiàn)象說明了分子在不停地做無規(guī)則運動
B.布朗運動實際是液體分子的運動
C.分子間距離增大,分子間作用力一定減小
D.溫度高的物體的內(nèi)能不一定大
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如圖所示,處于勻強磁場中的兩根足夠長、電阻不計的平行金屬導軌相距lm, 導軌平面與水平面成θ=37°角,下端連接阻值為R的電阻.勻強磁場方向與導軌平面垂直.質(zhì)量為0.2kg、電阻不計的金屬棒放在兩導軌上,棒與導軌垂直并保持良好接觸,它們之間的動摩擦因數(shù)為0.25.
(1)求金屬棒沿導軌由靜止開始下滑時的加速度大小;
(2)當金屬棒下滑速度達到穩(wěn)定時,電阻R消耗的功率為8W,求該速度的大;
(3)在上問中,若R=2Ω,金屬棒中的電流方向由a到b,求磁感應強度的大小與方向.
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傾角θ=37°,質(zhì)量M=5kg的粗糙斜面位于水平地面上。質(zhì)量m=2kg的木塊置于斜面頂端,從靜止開始勻加速下滑,經(jīng)t=2S到達底端,運動路程L=4m,在此過程中斜面保持靜止()。求:
(1)物體到達底端時速度大小;
(2)地面對斜面的支持力大小;
(3)地面對斜面的摩擦力大小與方向
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某同學想用伏安法研究電阻元件R1(6V,3W)的伏安特性曲線,要求特性曲線盡可能完整(直接測量的變化范圍盡可能大一些),備有下列器材:
A.直流電源(6V,內(nèi)阻不計);
B.電流表G(滿偏電流Ig=3mA,內(nèi)阻Rg=10Ω);
C.電流表A(0~0.6A,內(nèi)阻r約為8Ω);
D.滑動變阻器(0~20Ω,1A);
E.滑動變阻器(0~200Ω,1A);
F.電阻箱R0(阻值0—9999.9Ω);
G.開關與導線若干;
(1)根據(jù)題目提供的實驗器材,請你在方框中設計出測量電阻元件R1的伏安特性曲線的電路原理圖。
(2)在實驗中,為了操作方便且能夠準確地進行測量,滑動變阻器應選用 。(填寫器材序號)
(3)利用所測數(shù)據(jù)作出R1的伏安特性曲線,發(fā)現(xiàn)圖像明顯不是一條直線,產(chǎn)生這一現(xiàn)象的主要原因是 。
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在探究求合力的方法時,實驗情況如圖甲所示,其中A為固定橡皮筋的圖釘,O為橡皮筋與細繩的結(jié)點位置,OB和OC為細繩,圖乙是在白紙上根據(jù)實驗結(jié)果畫出的圖示。
(1)圖乙中的F與F′兩力中,方向一定沿AO方向的是 。
(2)關于此實驗,下列情況正確的是
A.兩彈簧秤的拉力一定比橡皮筋的拉力大
B.橡皮筋的拉力是合力,兩個彈簧秤的拉力是分力
C.如果將兩個繩套換成兩根橡皮筋,那么實驗結(jié)果將不變
D.本實驗采用的科學方法是控制變量法
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一束帶電粒子以同一速度,并從同一位置進入勻強磁場,在磁場中它們的軌跡如圖所示.粒子q1的軌跡半徑為r1,粒子q2的軌跡半徑為r2,且r2=2r1,q1、q2分別是它們的帶電量,則
A.q1帶負電、q2帶正電,荷質(zhì)比之比為
B.q1帶負電、q2帶正電,荷質(zhì)比之比為
C.q1帶正電、q2帶負電,荷質(zhì)比之比為
B.q1帶正電、q2帶負電,荷質(zhì)比之比為
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