【題目】下列選項中,說法正確的是:
A. 盧瑟福提出核式結構模型,很好的解釋了粒子散射實驗中的現象
B. 電子穿過晶體時會產生衍射圖樣,這證明了電子具有粒子性
C. 借助于能量子的假說,愛因斯坦得出了黑體輻射的強度按波長分布的公式,與實驗符合非常好
D. 射線是高速電子流,它的穿透能力比
射線和
射線都弱
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【題目】如圖,某同學在一張水平放置的白紙上畫了一個小標記“·”(圖中O點),然后用橫截面為等邊三角形ABC的三棱鏡壓在這個標記上,小標記位于AC邊上。D位于AB邊上,過D點做AC邊的垂線交AC于F。該同學在D點正上方向下順著直線DF的方向觀察。恰好可以看到小標記的像;過O點做AB邊的垂線交直線DF于E;DE=2 cm,EF=1 cm。求三棱鏡的折射率。(不考慮光線在三棱鏡中的反射)
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【題目】霍爾元件磁傳感器,是實際生活中的重要元件之一,廣泛應用于測量和自動控制等領域.如圖一長度一定的霍爾元件,磁感應強度B垂直于霍爾元件的工作面向下,通入圖示從E到F方向的電流I,其中元件中的載流子是帶負電的電荷,下列說法中正確的是( 。
A. 該元件能把電學量轉化為磁學量
B. 左表面的電勢高于右表面
C. 如果用該元件測赤道處的磁場,應保持水面呈水平狀態
D. 如果在霍爾元件中的電流大小不變,則左右表面的電勢差與磁場的磁感應強度成正比
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【題目】一位電工師傅在一次測量工作中,分別用游標卡尺和螺旋測微器測量某樣品,用20分度游標卡尺測得該樣品的長度如圖甲所示,其示數L=_______mm;用螺旋測微器測得該樣品的直徑如圖乙所示,其示數D=________mm.
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【題目】熱敏電阻是傳感電路中常用的電子元件.現用伏安法研究熱敏電阻在不同溫度下的伏安特性曲線,要求伏安特性曲線盡可能完整.已知常溫下待測熱敏電阻的阻值為4~5 Ω,熱敏電阻和溫度計插入帶塞的保溫杯中,杯內有一定量的冷水,其他備用的儀表和器具有:
A.電流表A1,量程0.6 A,內阻約1 Ω |
B.電流表A2,量程3 A,內阻約2 Ω |
C.電壓表V1,量程15 V,內阻約15 kΩ |
D.電壓表V2、量程3 V,內阻約5 kΩ |
E.滑動變阻器R1(0~100 Ω)
F.滑動變阻器R2(0~20 Ω)
G.電源E(3 V,內阻可忽略)
H.盛有熱水的水杯(圖中未畫出)
I.開關、導線若干
(1)實驗中應選用的電流表為________(填“A1”或“A2”),應選用的電壓表為________(填“V1”或“V2”),應選用的滑動變阻器為________(填“R1”或“R2”).
(2)畫出實驗電路原理圖,要求測量誤差盡可能。
(3)根據電路原理圖,在實物圖上連線.
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【題目】如圖所示,虛線框abcd內存在著平行于線框平面的勻強電場或垂直于線框平面的勻強磁場,一帶正電的粒子從bc邊上的P點以速度v0射入,在虛線框內運動到cd邊上的Q點飛出,飛出時的速度大小也為v0。已知PQ間距離為L,粒子在P、Q兩點的速度方向與PQ連線的夾角都為θ(θ<90),粒子重力不計。下列說法中正確的是( )
A. 若為勻強電場,場強方向可能與PQ平行
B. 若為勻強電場,粒子從P到Q的最小速度為v0conθ
C. 不論是電場或磁場,都可以求出粒子從P到Q的時間
D. 若為勻強磁場,磁場方向垂直紙面向內
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【題目】如圖所示,帶負電的小球以一定的初速度v0,從傾角為θ的粗糙絕緣斜面頂端沿斜面向下運動,斜面足夠長,小球也斜面之間的動摩擦因數μ<tanθ,小球在沿斜面運動過程中某一段不可能出現的運動形式是( 。
A. 勻速直線運動 B. 加速度減小的加速運動
C. 加速度減小的減速運動 D. 加速度增大的減速運動
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【題目】三個同學根據不同的實驗條件,進行了“探究平拋運動的規律”的實驗。
(1)甲同學采用如圖①所示的裝置。用小錘打擊彈性金屬片,金屬片把A球沿水平方向彈出,同時B球被松開自由下落,觀察到兩球同時落地,改變小錘打擊的力度,即改變A球被彈出時的速度,兩球仍然同時落地,這說明________________________________。
(2)乙同學采用頻閃攝影的方法拍攝到如圖②所示的小球做平拋運動的照片。圖中每個小方格的邊長L=2.5cm。小球在平拋運動中的幾個位置如圖中的a、b、c、d所示,則小球經過b點時的速度大小vb=____m/s;(g=10m/s2,結果保留兩位有效數字)
(3)丙同學采用如圖③所示的裝置。關于該實驗方法,下列選項中與誤差無關的是(___)
A.弧形槽與小球間有摩擦
B.弧形槽末端切線不水平
C.建立坐標系時,以斜槽末端端口位置為坐標原點
D.小球每次自由滾下的位置不同
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【題目】質量m=7.0×104kg的飛機起飛前在直道上滑行,此過程可看成勻變速直線運動,每隔10s飛機的瞬時速度如圖所示,g=10m/s2.求:
(1) 飛機的重力;
(2) 飛機瞬時速度為60m/s時的動能;
(3) 飛機從30m/s加速至90m/s的過程中滑行的位移.
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