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【題目】如圖1所示為研究光電效應的實驗裝置示意圖,在電極K、A之間加上反向電壓U,即將陰極K接電源正極,陽極A接電源負極,在K、A之間就形成了使光電子減速的電場。現用不同頻率的光源照射陰極K,調節滑動變阻器改變反向電壓的值,當電流表示數恰好為零時,記下所加反向電壓U的值和對應照射光的頻率,作出反向電壓U隨入射光頻率變化的圖線如圖2所示,則下列說法正確的是
A. 該金屬的截止頻率為4.25×1014Hz
B. 該金屬的截止頻率為5.5×1014Hz
C. 該圖線的斜率表示普朗克常量
D. 該金屬的逸出功為0.52eV
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【題目】如圖所示,較輕質OA長為1m,A端固定一個質量為5kg的小球,小球在豎直平面內做圓周運動,通過最高點時小球的速率為3m/s,g=l0m/s2,細桿受到
A. 5N的壓力
B. 5N的拉力
C. 95N的壓力
D. 95N的拉力
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【題目】如圖所示,一輕彈簧的兩端與質量分別為m1和m2的兩物塊甲、乙連接,靜止在光滑的水平面上,F在使甲瞬時獲得水平向右的速度v0=4m/s,當甲物體的速度減小到1m/s時,彈簧最短。下列說法正確的是( )
A. 此時乙物體的速度也是1m/s
B. 緊接著甲物體將開始做加速運動
C. 甲乙兩物體的質量之比
D. 當彈簧恢復原長時,乙物體的速度大小也為4m/s
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【題目】如圖所示,一半徑R=1m的圓盤水平放置,在其邊緣E點固定一小桶(可視為質點),在圓盤直徑DE的正上方平行放置一水平滑道BC,滑道右端C點與圓盤圓心O在同一豎直線上,且豎直高度h=1.25m。AB為一豎直面內的光滑圓弧軌道,半徑r=0.45m,且與水平滑道相切與B點。一質量m=0.2kg的滑塊(可視為質點)從A點以某一初速度釋放,當滑塊經過B點時,對B點壓力為6N,恰在此時,圓盤從圖示位置以一定的角速度繞通過圓心的豎直軸勻速轉動,最終物塊由C點水平拋出,恰好落入圓盤邊緣的小桶內。已知滑塊與滑道BC間的動摩擦因數
。(取
)求:
(1)滑塊到達B點時的速度;
(2)水平滑道BC的長度;
(3)圓盤轉動的角速度應滿足的條件.
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【題目】所圖所示,匝數N=100、截面積s=1.0×10-2m2、電阻r=0.15Ω的線圈內有方向垂直于線圈平面向上的隨時間均勻增加的勻強磁場B1,其變化率k=0.80T/s。線圈通過開關S連接兩根相互平行、間距d=0.20m的豎直導軌,下端連接阻值R=0.50Ω的電阻。一根阻值也為0.50Ω、質量m=1.0×10-2kg的導體棒ab擱置在等高的擋條上。在豎直導軌間的區域僅有垂直紙面的不隨時間變化的勻強磁場B2。接通開關S后,棒對擋條的壓力恰好為零。假設棒始終與導軌垂直,且與導軌接觸良好,不計摩擦阻力和導軌電阻。
(1)求磁感應強度B2的大小,并指出磁場方向;
(2)斷開開關S后撤去擋條,棒開始下滑,經t=0.25s后下降了h=0.29m,求此過程棒上產生的熱量。
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【題目】如圖所示,光滑的軌道固定在豎直平面內,其O點左邊為水平軌道,O點右邊的曲面軌道高度h=0.45m,左右兩段軌道在O點平滑連接。質量m=0.10kg的小滑塊a由靜止開始從曲面軌道的頂端沿軌道下滑,到達水平段后與處于靜止狀態的質量M=0.30kg的小滑塊b發生碰撞,碰撞后小滑塊a恰好停止運動。取重力加速度g=10m/s2,求
(1)小滑塊a通過O點時的速度大;
(2)碰撞后小滑塊b的速度大小
(3)碰撞過程中小滑塊a、b組成的系統損失的機械能。
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【題目】下列說法中正確的是
A. 一群處于n=3激發態的氫原子,在向較低能級躍遷的過程中向外輻射出三種不同波長的光子,其中從n=3躍遷到n=1所發出的光子波長最長
B. α粒子散射實驗驗證了盧瑟福原子核式結構模型的正確性
C. 放射性元素的半衰期隨溫度的升高而變小
D. 發生光電效應時,入射光越強,光予能量就越大,光電子的最大初動能就越大
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【題目】如圖所示,為一皮帶傳送裝置,右輪半徑為r,a是其邊緣上一點,左側為一輪軸,大輪半徑為4r,小輪半輕為2r,b在小輪上,到小輪中心的距離為r,c在小輪邊緣上,d在大輪邊緣上,以下關系錯誤的是
A. a和c的線速度相等
B. b、c和d角速度相等
C. va:vb:vc:vd=2:1:2:4
D. aa:ab:ac:ad=2:1:2:4
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【題目】大家知道:無規矩不成方圓.高速公路上設置的許多交通標志,就是為了使交通有序,方便我們安全出行.以下是兩幅高速公路指示牌,理解正確的是
A.甲圖中“100km/h”是要求汽車在該路段行駛的瞬時速度不得超過100km/h
B.甲圖中“100km/h”是要求汽車在該路段行駛的平均速度不得超過100km/h
C.乙圖中“20km”是指從此處到下一出口的位移是20km
D.乙圖中“20km”是指從此處到下一出口的路程是20km
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【題目】如圖(甲)所示,磁感應強度為B的勻強磁場垂直于紙面,在紙面內固定一條以O點為圓心、半徑為L的圓弧形金屬導軌,長也為L的導體棒OA繞O點以角速度ω勻速轉動,棒的A端與導軌接觸良好,OA、導軌、電阻R構成閉合電路。
(1)試根據法拉第電磁感應定律E=n,證明導體棒產生的感應電動勢E=
BωL2。
(2)某同學設計了一種帶有閃爍燈的自行車后輪,如圖(乙)所示,車輪與輪軸之間均勻地連接4根金屬條,每根金屬條中間都串接一個小燈,阻值為R=0.3Ω并保持不變,車輪半徑r1=0.4m,輪軸半徑可以忽略。車架上固定一個強磁鐵,可形成圓心角為θ=60°的扇形勻強磁場區域,磁感應強度B=2.0T,方向如圖(乙)所示。若自行車前進時,后輪順時針轉動的角速度恒為ω=10rad/s,不計其它電阻和車輪厚度。求金屬條ab進入磁場時,ab中感應電流的大小和方向。
(3)上問中,已知自行車牙盤半徑r2=12cm,飛輪半徑r3=6cm,如圖(丙)所示。若該同學騎車時每分鐘踩踏腳板60圈,車輛和人受到外界阻力的大小恒為10N,他騎10分鐘的時間內一共需要對自行車做多少功?
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