【題目】如圖所示,一質量為的小物塊(可視為質點)從高
處的
點由靜止沿光滑的圓弧軌道
滑下,進入半徑為
豎直圓環軌道,與圓環軌道的動摩擦因數處處相同,當到達圓環軌道的頂點
時,小物塊對圓環軌道的壓力恰好為零。之后小物塊繼續沿
滑下,進入光滑軌道
,且到達高度為
的
點時速度為零,則下列說法正確的是( )(
取
)
A.小物塊在圓環最高點時的速度為B.小物塊在圓環最高點時的速度為
C.的值可能為
D.
的值可能為
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【題目】利用如圖所示的電路研究光電效應現象,其中電極K由金屬鉀制成,其逸出功為2.25V。用某一頻率的光照射時,逸出光電子的最大初動能為1.50eV,電流表的示數為I。已知普朗克常量約為6.6×1034Js,下列說法正確的是( )
A. 金屬鉀發生光電效應的截止頻率約為5.5×1014Hz
B. 若入射光頻率加倍,光電子的最大初動能變為3.00eV
C. 若入射光頻率加倍,電流表的示數變為2I
D. 若入射光頻率加倍,遏止電壓的大小將變為5.25V
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【題目】關于物理學家對物理學發展做出的突出貢獻,以下說法中正確的是( )
A.伽利略利用猜想加實驗的方法正確描述了自由落體運動規律
B.牛頓發現了萬有引力定律并用實驗首次測定了萬有引力常量
C.法拉第經過多年的研究首次發現了電流的磁效應
D.盧瑟福利用粒子轟擊氮核從而發現了原子核中有中子
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【題目】下列說法中正確的是_____。
A.當溫度升高時,所有分子的動能一定會增大
B.兩個分子在相互靠近的過程中其分子間的分子力和分子勢能都是逐漸增大的
C.外界對氣體做功,氣體的內能不一定增加
D.由于液體表面層分子間距大于液體內部分子間距,致使表面層內分子力表現為引力,從而使液體表面有收縮的趨勢
E.密閉容器內氣體的壓強是由于大量氣體分子對器壁不斷碰撞而產生的
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【題目】如圖所示,一半徑為R的圓形磁場區域內有垂直于平面向里的磁感應強度為B的勻強磁場,P、Q是磁場邊界上的兩個點,P、Q兩點與圓心O的連線夾角為120°,在圓形區域的最低點P處有一個離子源,該離子源能夠在圓形區域平面內向各個方向發射大量的質量為m、帶電量為-q的帶電粒子,這些帶電粒子的速度大小都相同,忽略帶電粒子在運動中相互作用的影響,不計重力,則:
(1)若沿PO方向射入磁場的帶電粒子恰好從磁場邊界上的Q點射出磁場,帶電粒子的速度大小應該是多少?
(2)若只有磁場邊界上的P、Q兩點之間的區域有帶電粒子射出,這些帶電粒子速度大小又是多少?
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【題目】如圖所示,空間中存在著與水平方向成的光滑斜面軌道AB和圓心在O點的光滑圓弧軌道BC,兩軌道相切于B點,圓弧半徑為R,AB長
。以OC為邊界分為左右兩部分,其中OC左邊(含OC邊)存在勻強電場E1,OC右邊存在勻強電場E2.當場強E1的方向水平向左時,在軌道上A點無初速釋放一質量為m,電荷量為q的帶正電小球,小球恰能在A點保持靜止。僅將場強E1方向改變為豎直向下后,小球將沿軌道從C點水平飛出,進入勻強電場E2中。小球在E2中沿水平直線CD運動,最遠到達離C點距離
的D點。(已知重力加速度為g,
,
)求:
(1)電場強度E1的大小;
(2)小球到達C點時對軌道的壓力;
(3)場強E2的大小和方向。
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【題目】如圖甲所示,一個圓形線圈放于一個隨時間變化的勻強磁場內,磁場方向垂直線圈所在的平面(紙面),以垂直紙面向里為正方向。磁感應強度B隨時間t的變化規律如圖乙所示。取圖示線圈中電流方向為正方向,用i表示線圈中的感應電流,則下列表示電流隨時間變化的4幅i-t圖像正確的是( )
A.B.
C.
D.
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【題目】下列說法正確的是( )
A.盧瑟福的粒子散射實驗揭示了原子核具有復雜的結構
B.在一根長為0.2m的直導線中通入2A的電流將導線放在勻強磁場中,受到的安培力為0.2N,則勻強磁場的磁感應強度的大小可能是0.8T
C.伽利略利用理想斜面實驗得出物體不受外力作用時總保持靜止或勻速直線運動的狀態,開創了物理史實驗加合理外推的先河
D.比值定義法是物理學中定義物理量的一種常用方法,電流強度I的定義式是
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【題目】地球探測器的發射可簡化為以下過程。先開動發動機使探測器從地表由靜止勻加速上升至高處,該過程的平均加速度約為
。再開動幾次發動機改變探測器速度的大小與方向,實現變軌,最后該探測器在
高度繞地球做勻速圓周運動。已知探測器的質量約為
,地球半徑約為
,萬有引力常量為
。探測器上升過程中重力加速度可視為不變,約為
。則關于探測器的下列說法,正確的是( )
A.直線上升過程的末速度約為
B.直線上升過程發動機的推力約為
C.直線上升過程機械能守恒
D.繞地球做勻速圓周運動的速度約為
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