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用兩支鉛筆夾成一條狹縫,將眼睛津貼著狹縫并且讓狹縫與日光燈管平行,可以看到美麗的彩色條紋。這種現象是
A.光的干涉現象 B.光的折射現象
C.光的衍射現象 D.光的偏振現象
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隨著原子結構認識的不斷深入,人們曾提出過各種各樣的原子模型,以解釋相應的實驗現象。發(fā)現α粒子散射實驗現象后,提出原子核式結構模型的科學家是
A.湯姆孫 B.盧瑟福
C.玻爾 D.普朗克
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關于原子的玻爾模型,下列說法正確的是
A.原子的能量石連續(xù)的
B.電子在原子內部靜止不動
C.電子的運動軌道半徑是量子化的
D.玻爾的原子模型能解釋一切源自的光譜現象
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(9分)太陽內部溫度可高達107K。太陽主要是由電子和、等原子核組成.維持太陽輻射的是它內部的核聚變反應,核反應方程是2e+4→+釋放的核能,這些核能最后轉化為輻射能.
(1)已知質子質量mp=1.6726×10-27kg,質量mα=6.6458×10-27kg,電子質量me=0.9×10- 30kg,光速c=3×108m/s.求每發(fā)生一次題中所述的核聚變反應所釋放的核能.
(2)處于一定溫度的物體在向外輻射電磁能量的同時,也要吸收由其他物體輻射的電磁能量,如果它處在平衡狀態(tài),則能量保持不變,若不考慮物體表面性質對輻射與吸收的影響,我們定義一種理想的物體,它能100%地吸收入射到其表面的電磁輻射,這樣的物體稱為黑體,單位時間內從黑體表面單位面積輻射的電磁波的總能量與黑體絕對溫度的四次方成正比,即,其中常量瓦/(米2?開4)。在下面的問題中,把研究對象都簡單地看作黑體。已知太陽半徑千米,太陽表面溫度開,火星半徑千米,球表面積,,其中R為球半徑。太陽到火星的距離約為太陽半徑的400倍,忽略其它天體及宇宙空間的輻射,試估算火星的平均溫度。
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(9分)兩塊平行板相距為d=1cm,其中N為金屬板,受光子能量為7.7ev光照射后將發(fā)射出沿不同方向運動的光電子形成電流,從而引起電流表指針偏轉.若調節(jié)R逐漸增大極板間電壓,可以發(fā)現電流逐漸減小,當電壓表示數為U=5.0v時,電流恰好為零。切斷開關S,在MN間加上垂直于紙面的勻強磁場,逐漸增大磁感強度,也能使電流為零.當磁感強度為B時,電流恰為零.求
(1)金屬N的逸出功為多少?
(2)磁感強度B為多少(已知電子的質量m=0.9×10-30,電量為e=1.6×10-19c )?
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關于光電效應的規(guī)律,下面說法中正確的是
A.當某種色光照射金屬表面時,能產生光電效應,則入射光的頻率越高,產生的光電子的最大初動能也就越大
B.當某種色光照射金屬表面時,能產生光電效應,如果入射光的強度減弱,從光照至金屬表面上到發(fā)射出光電子之間的時間間隔將明顯增加
C.對某金屬來說,入射光波長必須小于一極限值,才能產生光電效應
D.同一頻率的光照射不同金屬,如果都能產生光電效應,則所有金屬產生的光電子的最大初動能一定相同
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紫光由折射率為n的棱鏡進入空氣,則下述正確的是
A.頻率變?yōu)樵瓉淼膎倍,波長變?yōu)樵瓉淼?IMG height=41 src='http://thumb.zyjl.cn/pic1/img/20090725/20090725091359001.gif' width=16>
B.波長變?yōu)樵瓉淼膎倍,波速變?yōu)樵瓉淼膎倍
C.波長變?yōu)樵瓉淼?IMG height=41 src='http://thumb.zyjl.cn/pic1/img/20090725/20090725091359001.gif' width=16>,波速變?yōu)樵瓉淼膎倍
D.頻率變?yōu)樵瓉淼?IMG height=41 src='http://thumb.zyjl.cn/pic1/img/20090725/20090725091359001.gif' width=16>倍,波長變?yōu)樵瓉淼膎倍
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關于電磁波的產生和特征,下列說法正確的是
A.倫琴射線是高速電子流射到固體上,使固體原子的內層電子受激發(fā)而產生的
B.γ射線是原子的內層電子受激發(fā)后而產生的
C.電磁波中最容易發(fā)生衍射的是無線電波
D.紫外線比紫光容易出現干涉、衍射
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(9分)如圖所示,一半徑為r的圓形導線框內有一勻強磁場,磁場方向垂直于導線框所在平面,導線框的上端通過導線接一對豎直放置的平行金屬板,1、2兩板間的距離為d。在兩板的中心線處,長為L( L>d)的絕緣細線懸掛一質量為m,帶電量為+q的小球。t=0時,磁場的磁感應強度B從B0開始均勻增大,磁感應強度隨時間的變化率K
(1)開關K閉合后,1、2兩板間的電壓U1 2是多少?
(2)開關K閉合后要使該小球不能碰兩板,磁感應強度隨時間的變化率K應滿足什么條件?
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