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下列叙述中不正确的是( ) A.电子的发现使人们认识到原子有复杂的结构 B.电子...

下列叙述中不正确的是( )
A.电子的发现使人们认识到原子有复杂的结构
B.电子衍射现象的发现为物质波理论提供了实验支持
C.对α粒子散射实验的研究使人们认识到中子是原子核的组成部分
D.天然放射现象的发现使人们认识到原子核有复杂的结构
原子由原子核和核外电子构成,原子核内有质子、中子,还有其他基本粒子. 【解析】 A、原先人们认为原子是最小的单位,电子的发现使人们认识到原子有复杂的结构,故A正确; B、衍射是波的特性,故B正确; C、α粒子散射实验使卢瑟福提出了原子核式结构模型,故C错误; D、人们认识到原子核具有复杂结构是从发现天然放射现象开始的,故D正确; 本题选错误的,故选:C
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考点分析:
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如图所示,一平板小车静止在光滑的水平地面上,车上固定着半径为R=0.7m的四分之一竖直光滑圆弧轨道,小车与圆弧轨道的总质量M为2kg,小车上表面的AB部分是长为1.0m的粗糙水平面,圆弧与小车上表面在B处相切.现有质量m=1kg的滑块(视为质点)以 v=3m/s的水平初速度从与车的上表面等高的固定光滑平台滑上小车,滑块恰好在B处相对小车静止,g=10m/s2
(1)求滑块与小车之间的动摩擦因数μ和此过程小车在水平面上滑行的距离s;
(2)要使滑块滑上小车后不从C处飞出,求初速度v应满足的条件.
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如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ固定在一水平面上,两导轨间距L=0.2m,在两导轨左端M、P间连接阻值R=0.4Ω的电阻,导轨上停放一质量m=0.1kg、电阻r=0.1Ω的金属杆CD,导轨电阻可忽略不计,整个装置处于方向竖直向上磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中.现用一垂直金属杆CD的拉力F沿水平方向拉杆,使之由静止开始向右运动.
(1)若拉力F恒为0.5N,求F的最大功率;
(2)若在拉力F作用下,杆CD由静止开始作加速度a=0.5m/s2的匀加速运动,求在开始运动后的2s时间内通过电阻R的电量.

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如图所示,在一个圆形区域内,两个方向相反且都垂直于纸面的匀强磁场分布在以直径A2A4为边界的两个半圆形区域Ⅰ、Ⅱ中,A2A4与A1A3的夹角为60°.一质量为m、带电量为+q的粒子以某一速度从Ⅰ区的边缘点A1处沿与A1A3成30°角的方向射入磁场,随后该粒子以垂直于A2A4的方向经过圆心O进入Ⅱ区,最后再从A4处射出磁场.已知该粒子从射入到射出磁场所用的时间为t,求Ⅰ区和Ⅱ区中磁感应强度的大小(忽略粒子重力).

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如图所示为某工厂的货物传送装置,水平运输带与一斜面MP连接,运输带运行的速度为v=5m/s.在运输带上的N点将一小物体轻轻的放在上面,N点距运输带的右端x=l.5m,小物体的质量为m=0.4kg,设货物到达斜面最高点P时速度恰好为零,斜面长度L=0.6m,它与运输带的夹角为θ=30,连接M是平滑的,小物体在此处无碰撞能量损失,小物体与斜面间的动摩擦因数为manfen5.com 满分网.(g=10m/s2.空气阻力不计)求:
(1)小物体运动到运输带右端时的速度大小;
(2)小物体与运输带间的动摩擦因数;
(3)小物体在运输带上运动的过程中由于摩擦而产生的热量.

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测量电流表G1内阻r1的电路如图甲所示.供选择的仪器如下:
①待测电流表G1(0~1mA,内阻r1约40Ω);
②电流表G2(0~3mA,内阻r2约20Ω);
③定值电阻R1,有两种规格(100Ω,20Ω);
④定值电阻R2(500Ω);
⑤滑动变阻器R3,有两种规格(0~2000Ω,0~20Ω);
⑥干电池(1.5V,内阻不计);
⑦电键S及导线若干.
(1)定值电阻Rl应选    Ω,滑动变阻器R3应选    Ω;
(2)按电路图连接电路,按正确的步骤操作,滑动触头滑至某一位置时,记录G1、G2的读数分别为I1、I2,则电流表G1 的内阻r1=    (用Rl、I1、I2表示);
(3)为了进一步提高测量的精确度,多次改变滑动触头的位置,记录相应的G1、G2的读数I1、I2,作出I1~I2 关系图线如乙图所示,根据图线的斜率k,写出待测电流表G1内阻的表达式r1=    .(用 k、Rl表示)
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