【題目】原子的認識經歷了漫長的過程,下列說法正確的是
A. 湯姆孫發(fā)現(xiàn)陰極射線射出的粒子流是電子,并且求出了電子的荷質比
B. 為了解釋原子中正負電荷分布問題,勒納德提出了“棗糕模型”
C. 蓋革和馬斯頓通過粒子的散射實驗提出了原子的核式結構
D. 玻爾首次將量子化引入到原子領域,其提出的原子結構假說適用于所有原子
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【題目】如圖甲所示為電場中的一條電場線,在電場線上建立坐標軸,則坐標軸上O~x2間各點的電勢分布如圖乙所示,則
A. 在O~x2間,場強方向沒有發(fā)生變化
B. 在O~x2間,場強先減小后增大
C. 若一負電荷從O點運動到x2點,電勢能逐漸減小
D. 從O點靜止釋放一僅受電場力作用的正電荷,則該電荷在O~x2間一直做加速運動
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【題目】如圖所示,平行板電容器與電動勢為E的直流電源連接,下極板接地。一帶正電的點電荷固定于P點,F(xiàn)將平行板電容器的上極板豎直向上平移一小段距離,則( )
A. P點的電勢將降低,點電荷的電勢能增大
B. P點的電勢將降低,點電荷的電勢能減小
C. P點的電勢將升高,點電荷的電勢能增大
D. P點的電勢將升高,點電荷的電勢能減小
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【題目】有一輛汽車沿筆直公路行駛,第 1 s 內通過 5 m 的距離,第 2 s 內和第 3 s 內各通 過 20m 的距離,第 4s 內通過 15m 的距離,第 5 s 內反向通過 10m 的距離,求這 5 s 內 的平均速度及后 2 s 內的平均速度
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【題目】光滑水平地面上停放著一輛質量m=2kg的平板車,質量M=4kg可視為質點的小滑塊靜放在車左端,滑塊與平板車之間的動摩擦因數(shù),如圖所示,一水平向右的推力F=24N作用在滑塊M上0.5s撤去,平板車繼續(xù)向右運動一段時間后與豎直墻壁發(fā)生碰撞,設碰撞時間極短且車以原速率反彈,滑塊與平板之間的最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等,平板車足夠長,以至滑塊不會從平板車右端滑落,,求:
(1)平板車第一次與墻壁碰撞后能向左運動的最大距離s多大?此時滑塊的速度多大?
(2)平板車第二次與墻壁碰撞前的瞬間速度多大?
(3)為使滑塊不會從平板車右端滑落,平板車至少要有多長?
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【題目】在“探究彈力和彈簧伸長量的關系”的實驗中
(1)以下說法正確的是(_______)
A.彈簧被拉伸時,不能超出它的彈性限度
B.用懸掛砝碼的方法給彈簧施加拉力,應保證彈簧位于豎直位置且處于平衡狀態(tài)
C.用直尺測得彈簧的長度即為彈簧的伸長量
D.用幾個不同的彈簧,分別測出幾組拉力與伸長量,得出拉力與伸長量之比相等
(2)若某同學實驗裝置如下圖所示,所用的每個鉤碼的重力相當于對彈簧提供了向右恒定 的拉力.實驗時先測出不掛鉤碼時彈簧的自然長度,再將 5 個鉤碼逐個掛在繩子的下端,每 次測出相應的彈簧總長度。
有一個同學通過以上實驗測量后把 6 組數(shù)據(jù)描點在坐標圖中,作出 F-L 圖線如下圖所 示,由此圖線可得出該彈簧的原長 L0= __________cm, 勁度系數(shù) k=________N/m。(結果 均保留 2 位有效數(shù)字)
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【題目】短跑運動員完成100m賽跑的過程可簡化為勻加速直線運動和勻速直線運動兩個階段.一次比賽中,某運動用11.00s跑完全程.已知運動員在加速階段的第2s內通過的距離為7.5m,求該運動員的加速度及在加速階段通過的距離。
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【題目】用圖所示實驗裝置驗證機械能守恒定律.通過電磁鐵控制的小鐵球從A點自由下落,下落過程中經過光電門B時,通過與之相連的毫秒計時器(圖中未畫出)記錄下?lián)豕鈺r間t,測出AB之間的距離h.實驗前應調整光電門位置使小球下落過程中球心通過光電門中的激光束.
(1)為了驗證機械能守恒定律,還需要測量下列哪些物理量_____.
A.A點與地面間的距離H
B.小鐵球的質量m
C.小鐵球從A到B的下落時間tAB
D.小鐵球的直徑d
(2)小鐵球通過光電門時的瞬時速度v=_____,若下落過程中機械能守恒,則與h的關系式為=_____.
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【題目】如圖所示,在豎直平面內固定有兩個很靠近的同心圓軌道,外圓光滑內圓粗糙。一質量為m=0.2kg的小球從軌道的最低點以初速度v0向右運動,球的直徑略小于兩圓間距,球運動的軌道半徑R=0.5米,g取10m/s2,不計空氣阻力,設小球過最低點時重力勢能為零,下列說法正確的是
A. 若小球運動到最高點時速度為0,則小球機械能一定不守恒
B. 若小球第一次運動到最高點時速度大小為0,則v0一定小于5m/s
C. 若要小球不擠壓內軌,則v0一定不小于5m/s
D. 若小球開始運動時初動能為1.6J,則足夠長時間后小球的機械能為1J
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