8.入射光照射到某金属表面发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,则( )
| A. | 从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加 | |
| B. | 逸出的光电子的最大初动能不变 | |
| C. | 单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少 | |
| D. | 有可能不发生光电效应 |
7.以下说法中正确是( )
| A. | “用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于油酸酒精溶液体积除以相应油酸膜的面积 | |
| B. | 气体分子的平均动能越大,气体的温度就越高 | |
| C. | 气体吸收热量,气体的内能一定增大 | |
| D. | 一定质量的理想气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成正比 |
6.宇宙飞船进入一个围绕太阳的近乎圆形的轨道运动,如果轨道半径是地球轨道半径的9倍,那么宇宙飞船绕太阳运行的周期是( )
| A. | 3年 | B. | 81年 | C. | 9年 | D. | 27年 |
5.小明在跳高比赛中成功地跳过了横杆,若忽略空气阻力,则下列说法正确的是( )
| A. | 小明在下降过程中处于失重状态 | |
| B. | 小明起跳以后在上升过程处于超重状态 | |
| C. | 小明落地时地面对他的支持力小于他的重力 | |
| D. | 起跳过程地面对小明的作用力就是他对地面的作用力 |
4.下列与α粒子相关的说法中正确的是( )
| A. | 天然放射性现象中产生的α射线贯穿能力很强 | |
| B. | ${\;}_{92}^{238}$U核发生α衰变,生成的新核为${\;}_{90}^{234}$Th | |
| C. | 高速α粒子轰击氮核后从氮核中打出了中子,核反应方程为:${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{7}^{14}$N→${\;}_{8}^{16}$O+${\;}_{0}^{1}$n | |
| D. | α粒子散射实验中绝大多数α粒子发生了大角度偏转 |
3.
如图所示,a、b是边界范围、磁感应强度大小和方向都相同的两个匀强磁场区域,a的下端离水平地面的高度比b高一些.甲、乙是两个完全相同的闭合正方形导线框,分别位于a、b的正上方,两线框的下端离地面的高度相同.两线框由静止同时释放,下落过程中线框平面始终保持与磁场方向垂直.下列说法中正确的是( )
| A. | 甲线框可能不落地 | |
| B. | 乙线框一定先落地 | |
| C. | 穿过磁场的过程中,通过甲线框的电量较多 | |
| D. | 穿过磁场的过程中,乙线框产生的热量较多 |
2.
如图所示,一闭合直角三角形线框以速度v匀速穿过匀强磁场区域.从BC边刚进入磁场区开始计时,到A点离开磁场区为止的过程中,以逆时针方向为电流的正方向,线框内感应电流随时间变化图象正确的是( )
| A. | B. | C. | D. |
1.
在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的轴匀速转动,如图1所示.产生的感应电动势如图2所示,则( )
| A. | t=0.015s时线框的磁通量变化率为零 | |
| B. | t=0.01s时线框平面与中性面重合 | |
| C. | 线框产生的交变电动势的有效值为311V | |
| D. | 交变电动势的表达式e=311sin(200πt)V |
20.
某学生做电磁感应现象的实验,其连线如图所示,当他接通、断开开关时,电流表的指针都没有偏转,其可能的原因是( )
| A. | 蓄电池的正、负极接反 | B. | 开关位置接错 | ||
| C. | 线圈B的接线柱接反 | D. | 电流表的正、负接线柱接反 |
19.
如图所示,一个质量为m、电荷量为e的粒子(不计重力),从容器A下方的小孔S无初速度地飘入电势差为U的加速电场,然后垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打在照相底片M上.下列说法中正确的是( )
0 139569 139577 139583 139587 139593 139595 139599 139605 139607 139613 139619 139623 139625 139629 139635 139637 139643 139647 139649 139653 139655 139659 139661 139663 139664 139665 139667 139668 139669 139671 139673 139677 139679 139683 139685 139689 139695 139697 139703 139707 139709 139713 139719 139725 139727 139733 139737 139739 139745 139749 139755 139763 176998
| A. | 粒子进入磁场时的速率v=$\sqrt{\frac{eU}{m}}$ | |
| B. | 粒子在磁场中运动的时间t=$\frac{2πm}{eB}$ | |
| C. | 粒子在磁场中运动的轨道半径r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{e}}$ | |
| D. | 若容器A中的粒子有初速度,则粒子仍将打在照相底片上的同一位置 |