19.下列说法正确的是( )
| A. | 康普顿效应说明了光子具有能量和动量,揭示了光的粒子性 | |
| B. | α粒子散射实验证明了原子核具有复杂结构 | |
| C. | 德布罗意认为实物粒子和光一样具有能量?=hv和动量p=$\frac{h}{λ}$,它们都具有波粒二象性 | |
| D. | 紫外线照射到锌板表面时能够产生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大 | |
| E. | 黑体能够完全吸收入射的电磁波而不发生反射,是理想化模型 |
18.电阻R的伏安特性曲线如图所示,由图可知( )

| A. | 电阻R的值随加在其两端的电压的增大而增大 | |
| B. | 当电压和电流的值都增大时,电阻R才增大 | |
| C. | 该电阻的阻值为定值,且R=$\frac{\sqrt{3}}{3}$Ω | |
| D. | 该电阻的阻值为一定值,但图中所给条件不足,无法确定具体的值 |
13.
粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D型金属盒的半径为R,两金属盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.加速电压为U,频率为f,A处质子源产生的质子,初速度忽略不计,不考率相对效应,则下列说法正确的是( )
| A. | 粒子第二次和第一次经过D型盒狭缝后的轨道半径之比为$\sqrt{2}$:1 | |
| B. | 加速的质子获得的最大动能随加速电场U的增大而增大 | |
| C. | 质子被加速后的最大速度不能超过2πRf | |
| D. | 通过提高交流电的频率f,即可提高质子被加速后的最大速度 |
11.
民族运动会上有一骑射项目,运动员骑在奔跑的马上,弯弓放箭射击侧向的固定目标.假设运动员由A点沿AB方向骑马奔驰的速度为v1,运动员静止时射出的弓箭速度为v2,跑道离固定目标m的最近距离为d.不计空气阻力和弓箭重力的影响,v2>v1.下列说法正确的是( )
| A. | 弓箭射中目标的最短时间为$\frac{d}{{v}_{1}}$ | |
| B. | 弓箭射中目标最短时间内的位移为$\frac{d}{{v}_{1}}$$\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}$ | |
| C. | 弓箭射中目标的最小位移为$\frac{d{v}_{2}}{{v}_{1}}$ | |
| D. | 弓箭射中目标的位移最小时需要时间为$\frac{d}{\sqrt{{{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}}$ |
10.
如图所示,在粗糙水平台阶上有一轻弹簧,左端固定在A点,弹簧处于自然状态时其右端位于台阶右边缘O点,台阶右侧固定了$\frac{1}{4}$圆弧挡板,圆弧半径R=1m,圆心为O.P为圆弧上的一点,以圆心O为原点建立平面直角坐标系,OP与x轴夹角53°(sin53°=0.8),用质量m=2kg的小物块,将弹簧压缩到B点后由静止释放,小物块最终水平抛出并击中挡板上的P点,物块与水平台阶表面间的动摩擦因数μ=0.5,BO间的距离s=0.8m,g取10m/s2,下列说法正确的是( )
0 129537 129545 129551 129555 129561 129563 129567 129573 129575 129581 129587 129591 129593 129597 129603 129605 129611 129615 129617 129621 129623 129627 129629 129631 129632 129633 129635 129636 129637 129639 129641 129645 129647 129651 129653 129657 129663 129665 129671 129675 129677 129681 129687 129693 129695 129701 129705 129707 129713 129717 129723 129731 176998
| A. | 物块离开O点时的速度大小为1.5m/s | |
| B. | 弹簧在B点时具有的弹性势能为10.25J | |
| C. | 改变弹簧的弹性势能,物块做平抛运动,可能垂直落到挡板上 | |
| D. | 改变弹簧的弹性势能,击中挡板时物块的最小动能为10$\sqrt{3}$J |