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(1)(6分)下列说法正确的是( ) A.汤姆生通过对α粒子的散射实验的分析,提...

(1)(6分)下列说法正确的是(  )

A.汤姆生通过对α粒子的散射实验的分析,提出了原子的核式结构模型 

B.普朗克通过对光电效应现象的分析提出了光子说

C.查德威克用α粒子轰击氮原子核发现了中子

D.玻尔的原子模型成功地解释了氢光谱的成因

E. 现已建成的核电站发电的能量来自于重核裂变放出的能量

 

(1)CDE 【解析】 试题分析:卢瑟福通过对α粒子的散射实验的分析,提出了原子的核式结构模型,故选项A错误;普朗克解释黑体辐射能量分布时作出量子假设,物质振子与辐射之间的能量交换是不连续的,一份一份的,每一份的能量为hv;1905年A.爱因斯坦进一步提出光波本身就不是连续的而具有粒子性,爱因斯坦称之为光量子,故选项B错误;查德威克利用α粒子轰击氮原子核发现了中子,故选项C正确;波尔的原子模型解释了原子在不同能级之间跃迁时释放的能量不同,从而放出不同频率的光子,故选项D正确;人类建成的核电站主要是利用重核的裂变释放的能量,故选项E正确. 考点:物理学史的理解.  
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考点分析:
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(2)(9分)如图所示为一巨大的玻璃容器,容器底部有一定的厚度,容器中装一定量的水,在容器底部有一单色点光源,已知水对该光的折射率为满分5 manfen5.com,玻璃对该光的折射率为1.5,容器底部玻璃的厚度为d,水的深度也为d。

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求:①这种光在玻璃和水中传播的速度

②水面形成的光斑的面积(仅考虑直接由光源发出的光线)

 

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(1)(6分)如图所示,一列简谐横波沿x轴正向传播,波传到x=1m的P点时,P点开始向下振动,此时为计时起点,已知在t=0.4s时PM间第一次形成图示波形,此时x=4m的M点正好在波谷。下列说法中正确的是          

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A.P点的振动周期为0.4s   

B.P点开始振动的方向沿y 轴正方向

C.当M点开始振动时,P点正好在波峰

D.这列波的传播速度是10m/s

E.从计时开始的0.4s内,P质点通过的路程为30cm

 

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(9分) 如图所示,一圆柱形绝热容器竖直放置,通过绝热活塞封闭着摄氏温度为t1的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h1现通过电热丝给气体加热一段时间,使其温度上升到(摄氏)t2,若这段时间内气体吸收的热量为Q,已知大气压强为p0,重力加速度为g,求:

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(1)气体的压强.

(2)这段时间内活塞上升的距离是多少?

(3)这段时间内气体的内能如何变化,变化了多少?

 

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(6分)下列说法正确的是()

(I)若某种实际气体分子的作用力表现为引力,则一定质量的该气体内能的大小与气体体积和温度的关系正确的是

A.如果保持其体积不变,温度升高,内能一定增大

B.如果保持其温度不变,体积增大,内能一定增大

C.如果吸收热量,温度升高,体积增大,内能不一定增大

(II)有关热力学第二定律说法正确的是

D.热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体

E.任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能

 

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(18)如图所示,光滑的定滑轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一质量为3m的重物,另一端系一质量为m电阻为r的金属杆。在竖直平面内有间距为L的足够长的平行金属导轨PQ、EF,在QF之间连接有阻值为R的电阻,其余电阻不计,磁感应强度为B0的匀强磁场与导轨平面垂直,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,当重物下降h时恰好达到稳定速度而匀速下降。运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,忽略所有摩擦,重力加速度为g),求:

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(1)电阻R中的感应电流方向;

(2)重物匀速下降的速度v;

3)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR

4)若将重物下降h时的时刻记作t=0,速度为v0,从此时刻

起,磁感应强度逐渐减小,若此后金属杆中恰好不产生感应电流,则磁感应强度B怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)

 

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