(1)(3-5)在汤姆孙发现电子后,对于原子中正负电荷的分布的问题,科学家们提出了许多模型,最后他们认定:占原子质量绝大部分的正电荷集中在很小的空间范围内,电子绕正电荷旋转.此模型称原子的有核模型.最先提出原子有核模型的科学家是______.他所根据的实验是______.
(2)写出下列两个核反应的反应方程
Al(铝核)俘获一个α粒子后放出一个中子.______;α粒子轰击
N(氮核)放出一个质子.______
(3)质量分别为m
1和m
2的两个小球在光滑的水平面上分别以速度v
1、v
2同向运动并发生对心碰撞,碰后m
2被右侧的墙原速弹回,又与m
1相碰,碰后两球都静止.求:第一次碰后m
1球的速度.
考点分析:
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(1)(3-4)一列简谐横波沿绳子传播,振幅为0.2m,传播速度为1m/s,频率为0.5Hz,在t
时刻,质点a正好经过平衡位置,沿着波的传播方向,则______
A.在t
时刻,距a点2m处的质点,离开其平衡位置的距离为0.2m
B.在(t
+1s)时刻,距a点1.5m处的质点离开其平衡位置的距离为0.2m
C.在(t
+2s)时刻,距a点1m处的质点离开其平衡位置的距离为0.2m
D.在(t
+3s)时刻,距a点1.5m处的质点离开其平衡位置的距离为0.2m
(2)为从军事工事内部观察外面的目标,在工事壁上开一长方形孔.设工事壁厚d=34.64cm,孔的宽度L=20cm,孔内嵌入折射率n=
的玻璃砖如图所示,试问:
(1)嵌入玻璃后,工事内部人员观察到外界的视野的最大张角为多少?
(2)要想外界180°范围内景物全被观察到,应嵌入多大折射率的玻璃砖?
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如图甲所示,空间存在B=0.5T,方向竖直向下的匀强磁场,MN、PQ是处于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,间距L=0.2m,R是连在导轨一端的电阻,ab是跨接在导轨上质量m=0.1kg的导体棒.从零时刻开始,通过一小型电动机对ab棒施加一个牵引力F,方向水平向左,使其从静止开始沿导轨做加速运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好.图惭是棒的v-t图象,其中OA段是直线,AC是曲线,DE是曲线图象的渐近线,小型电动机在12s末达到额定功率,P
额=4.5W,此后功率保持不变.除R以外,其余部分的电阻均不计,g=10m/s
2.
(1)求导体棒在0-12s内的加速度大小;
(2)求导体棒与导轨间的动摩擦因数及电阻R的阻值;
(3)若t=17s时,导体棒ab达最大速度,从0-17s内共发生位移100m,试求12-17s内,R上产生的热量是多少?
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如图所示,离地面足够高处有一竖直的空管,质量为2kg,管长为24m,M、N为空管的上、下两端,空管受到F=16N竖直向上的拉力作用,由静止开始竖直向下做加速运动,同时在M处一个大小不计的小球沿管的轴线以初速度v
竖直上抛,不计一切阻力,取g=10m/s
2.求:
(1)若小球上抛的初速度为10m/s,经过多长时间从管的N端穿出?
(2)若此空管的N端距离地面64m高,欲使在空管到达地面时小球必须落到管内,在其他条件不变的前提下,求小球的初速度v
大小的范围.
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硅光电池是一种可将光能转换为电能的器件.某同学用左所示电路探究硅光电池的路端电压U与总电流I的关系.图中R
为已知定值电阻,电压表视为理想电压表.
(1)请根据题电路图,用笔画线代替导线将图中的实验器材连接成实验电路.
(2)若电压表V
2的读数为U
,则I=______.
(3)实验一:用一定强度的光照射硅光电池,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的U-I 曲线a,如图.由此可知电池内阻______(填“是”或“不是”)常数,短路电流为______mA,电动势为______V.
(4)实验二:减小实验一中光的强度,重复实验,测得U-I曲线b,如图.当滑动变阻器的电阻为某值时,若实验一中的路端电压为1.5V.则实验二中外电路消耗的电功率为______mW(计算结果保留两位有效数字).
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为了测定滑块与桌面之间的动摩擦因数,某同学设计了如图所示的实验装置.其中,a是质量为m的滑块(可视为质点),b是可以固定于桌面的滑槽(滑槽末端与桌面相切).第一次实验时,将滑槽固定于水平桌面的右端,滑槽的末端与桌面的右端M对齐,让滑块a从滑槽上最高点由静止释放滑下,落在水平地面上的P点;第二次实验时,将滑槽固定于水平桌面的左端,测出滑槽的末端N与桌面的右端M的距离为L,让滑块a再次从滑槽上最高点由静止释放滑下,落在水平地面上的P′点.已知当地重力加速度为g,不计空气阻力.
(1)实验还需要测量的物理量(用文字和字母示):______.
(2)写出滑块a与桌面间的动摩擦因数的表达式是(用测得的物理量的字母表示):μ=______
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