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分子的热运动是指物体内部分子的无规则运动 碎玻璃不能拼在一起,是由于分子间存在着斥力 物体做加速运动时速度越来越大,物体内分子的平均动能也越来越大 液晶既有液体的流动性,又具有光学各向异性 在完全失重的情况下,熔化的金属能够收缩成标准的球形
a点的电场强度比b点的大 a点的电势比b点的高 检验电荷﹣q在a点的电势能比在b点的大 将检验电荷﹣q从a点移到b点的过程中,电场力做负功
奥斯特发现电流周围存在磁场; 法拉第发现了电流的热效应; 焦耳发现磁能生电; 瓦特发明了电灯.
M点的电势比P点的电势高 将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功 MN 两点间的电势差大于O.M两点间的电势差 在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做加速直线运动
图中A是“目标卫星”,B是“__” “__”和“目标卫星”的绕行方向为图中的顺时针方向 “__”在上升的过程中重力势能会增大 “__”的加速度比“目标卫星”的加速度小
奥斯特最早发现了电磁感应现象
亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快
牛顿应用“理想斜面实验”推翻了“力是维持物体运动的原因”的观点
卡文迪许通过扭秤实验测定出了万有引力常量G
温度高的物体内能可能大,但分子平均动能不一定大 单晶体和多晶体都有规则的几何外形 热量可以从低温物体传给高温物体 潮湿的天气绝对湿度一定很大 夏天将密闭有空气的矿泉水瓶放进低温的冰箱中,它会变扁,原因是矿泉水瓶内的空气压强小于外界压强
若氢原子核外电子从激发态n=3跃迁到基态发出的光子刚好能使某金属发生光电效应,则从激发态n=2跃迁到基态发出的光子一定能使该金属发生光电效应 卢瑟福用α粒子打击金箔得出了原子的核式结构模型 任何原子核在衰变过程中质量数和电荷数都守恒 光子除了具有能量外还具有动量 玻尔的能级不连续和电子轨道不连续的观点,成功地解释了原子光谱的实验规律,和现代量子理论是一致的
甲.乙两单摆的摆长相等 甲摆的振幅比乙摆大 甲摆的机械能比乙摆大 在t=0.5s时有正向最大加速度的是乙摆 由图象可以求出当地的重力加速度
伽利略通过理想斜面实验研究得出“物体的运动并不需要力来维持”的结论,为牛顿总结牛顿运动第一定律奠定了基础
牛顿提出了万有引力定律,通过实验测出了万有引力恒量
开普勒经过多年的潜心研究,提出了行星运动的三大定律,并揭示了行星运动规律的力学原因
奥斯特发现了电流的磁效应,受此启发,经过多年的实验探索他又发现了电磁感应现象,总结出了电磁感应定律
原子处于称为定态的能量状态时,虽然电子做加速运动,但并不向外辐射能量 光电效应实验中,遏止电压与入射光的频率有关 原子核内部某个质子转变为中子时,放出β射线 在α.β.γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强 光的波长越小,光子的能量越小
卫星在2轨道经过A点时的速率一定大于7.7km/s 卫星在2轨道经过B点时的速率可能大于7.7km/s 卫星分别在1.2轨道经过A点时的加速度相同 卫星在3轨道所具有的机械能等于2轨道所具有的机械能
电场强度相同,电势相等 电场强度不相同,电势不相等 电场强度相同,电势不相等 电场强度不相同,电势相等
1949年在独山子 1958年在兰州 1953年在独山子 1949年在兰州
每个核子只跟邻近的核子发生核力作用 太阳内部发生的核反应是热核反应 紫外线照射到金属锌板表面时能产生光电效应,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 原子核式结构模型是由汤姆逊在α粒子散射实验基础上提出的 关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象