科目: 來源: 題型:多選題
A. | 愛因斯坦的光子說成功地解釋了光電效應現(xiàn)象,光電子的最大初動能與入射光子的頻率成正比 | |
B. | 盧瑟福通過α粒子散射實驗建立了原子核式結(jié)構(gòu)模型 | |
C. | 原子核的比結(jié)合能大小可反映原子核的穩(wěn)定程度,該值隨質(zhì)量數(shù)的增加而增大 | |
D. | 波爾的原子模型,成功引入了量子化假說 | |
E. | 氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時,電子的動能減小,電勢能增大,原子能量增大 |
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科目: 來源: 題型:多選題
A. | 教師內(nèi)看到透過窗子的“陽光柱”里粉塵顆粒雜亂無章的運動,這種運動是布朗運動 | |
B. | 機械能不可能全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,內(nèi)能也無法全部用來做功以轉(zhuǎn)化成機械能 | |
C. | 分子勢能隨著分子間距離的增大,可能先減小后增大 | |
D. | 在真空、高溫條件下,可以利用分子擴散向半導體材料摻入其他元素 | |
E. | 單晶體沿不同方向的物理性質(zhì)不同 |
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A. | 乙圖中圖線Ⅱ為小球的重力勢能隨其位置x的變化情況 | |
B. | 勢能為E1時的橫坐標x1=0.32a | |
C. | 若已知在x1處時小球與桿間的彈力恰好為零,則小球的電量q=$\frac{6{E}_{1}a}{25KQ}$ | |
D. | 帶電小球的質(zhì)量m=$\frac{125{E}_{1}}{24ga}$ |
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A. | 鐵塊所受的摩擦力大小為15N | |
B. | 拉力F的大小為20$\sqrt{3}$N | |
C. | 若將F在圖示的平面內(nèi)沿逆時針方向緩慢地轉(zhuǎn)過30°,此過程中鐵塊受到的摩擦力逐漸增加 | |
D. | 若將連接鐵塊與小球之間的輕繩突然剪斷,則鐵塊受到的摩擦力將減小 |
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A. | $\frac{ma}{({I}_{2}-{I}_{1})L}$ | B. | $\frac{ma}{{I}_{1}L}$ | C. | $\frac{ma}{{I}_{2}L}$ | D. | $\frac{2ma}{({I}_{2}-{I}_{1})L}$ |
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科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 小球1先落到D點 | |
B. | 小球2在此過程中增加的動能大于小球1在此過程中增加的動能 | |
C. | 小球1與小球2的初速度之比v1:v2=$\sqrt{3}$:3 | |
D. | 在擊中D點前瞬間,重力對小球1和小球2做功的瞬時功率之比為$\sqrt{2}$:1 |
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A. | 物體被拋出時的初速度大小為35m/s | |
B. | 該星球表面的重力加速度大小為7.5m/s2 | |
C. | 若已知該星球的半徑為R=6400km,則該星球的第一宇宙速度大小為7.0km/s | |
D. | 若該星球半徑與地球半徑相等,則該星球的平均密度大于地球的平均密度 |
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科目: 來源: 題型:選擇題
A. | △t→0的平均速度可看成瞬時速度運用了等效替代法 | |
B. | 法拉第在研究電磁感應現(xiàn)象時利用了理想實驗法 | |
C. | 在探究求合力方法的實驗中使用了等效替代的思想 | |
D. | 伽利略在研究自由落體運動時采用了微元法 |
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科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 4π$\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$ | B. | 8π$\sqrt{\frac{2R}{{g}_{0}}}$ | C. | 50π$\sqrt{\frac{5R}{{g}_{0}}}$ | D. | 10π$\sqrt{\frac{5R}{{g}_{0}}}$ |
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科目: 來源: 題型:解答題
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