【题目】已知氢原子基态的电子轨道半径r1=5.30×10-11 m,量子数为 n的能级值为,静电力常量k=9.0×109 N·m2/C,元电荷e=1.60×10-19 C,普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,1eV=1.60×10-19 J.问:
(1)求电子在基态轨道上做匀速圆周运动时的动能Ek1;(计算结果取3位有效数字)
(2)处于量子数n = 3激发态的一群氢原子能发出几种频率的光,画一能级图在图上用带有箭头的线表示出来(要求能级图上要标出量子数及所对应的能量值,能量单位要用eV);
(3)求(2)问中频率最高的光的频率νm.(计算结果取2位有效数字)
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【题目】如图所示,在“研究平抛运动”的实验中,可以描绘出小球平抛运动的轨迹,实验简要步骤如下:
A.让小球多次从同一位置静止释放,在一张印有小方格的纸上记下小球经过的一系列位置,如图中a、b、c、d所示.
B.安装好器材,注意斜槽末端切线水平,记下平抛初位置O点和过O点的水平线与竖直线.
C.取下方格纸,以O为原点,以水平线为x轴,竖直线为y轴建立坐标系,用平滑曲线画出小球平抛运动的轨迹.
(1)上述实验步骤的合理顺序是____________.
(2)已知图中小方格的边长为L,则小球从a位置运动到c位置所用的时间为________,小球平抛的初速度为________. (均用L、g表示)
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【题目】简谐横波在均匀介质中沿直线传播,P、Q 是传播方向上相距 10 m 的两质点,波先传到 P,当波传到 Q 开始计时,P、Q 两质点的振动图像如图所 示(实线为 Q 的振动图像),则( )
A. 质点 P 开始振动的方向沿 y 轴正方向
B. 该波从 P 传到 Q 的时间可能为 7 s
C. 该波的传播速度可能为 1 m/s
D. 该波的波长可能为 1.5 m
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【题目】一定质量的理想气体从状态A→B,再从状态B→C,最后从状态C→A完成一次循环,如图所示.已知状态A时气体的温度TA = 900 K,问:
(1)求气体在状态B时的温度TB;
(2)求气体从状态B→C的过程中,气体做的功WBC;
(3)已知气体从状态C→A的过程中,外界对气体做的功WCA= 3.6×105 J,试说明该过程中气体是吸热还是放热,求吸(或放)了多少热量QCA.
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【题目】如图所示,位于同一绝缘水平面内的两根固定金属导轨 MN、M′N′,电阻不计,两导轨之间存在竖直向下的匀强磁场。现将两根粗细均匀、电阻分布均匀的相同铜棒 ab、cd 放在两导轨上,若两棒从图示位置以相同的速度沿 MN 方向做匀速直线运动,运动过程中始终与两导轨接触良好,且始终与导轨 MN 垂直,不计一切摩擦,则下列说法正确的是( )
A. 回路中有顺时针方向的感应电流
B. 回路中的感应电流不断增大
C. 回路中的热功率不断增大
D. 两棒所受安培力的合力不断减小
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【题目】如图甲所示的电路中,当理想变压器 a、b 端加上如图乙所示的交变电压,闭合开关 S,三只相同灯泡均正常发光下列说法中正确的是( )
A. 小灯泡的额定电压为 9V
B. 变压器原、副线圈的匝数比为 2:1
C. 图乙所示的交变电压瞬时值表达式为 u=36sin100πt(V)
D. 断开开关 S,L1 会变亮,L2 会变暗
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【题目】如图所示,质量为M的物体B放在正沿平直轨道向右行驶的车厢底板上,并用竖直细绳通过光滑定滑轮连接质量为m的物体A,与物体A相连接的绳与竖直方向成θ角,两物体始终与车厢保持相对静止.求:
(1)车厢的加速度大小;
(2)绳对物体A的拉力大小;
(3)物体B对车厢底板的压力的大小。
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【题目】如图所示,四个相同的小球A、B、C、D,其中A、B、C位于同一高度h处,A做自由落体运动,B沿光滑斜面由静止滑下,C做平抛运动,D从地面开始做斜抛运动,其运动的最大高度也为h.在每个小球落地的瞬间,其重力的功率分别为PA、PB、PC、PD.下列关系式正确的是( )
A. PA=PB=PC=PD B. PA=PC>PB=PD
C. PA=PC=PD>PB D. PA>PC=PD>PB
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【题目】图1、2、3所示无限长直载流导线中,如果电流随时间变化,周围空间磁场也将随变化,从而激发起感应电场.在载流导线附近空间区域内,随的变化,乃至随的变化可近似处理为与随时间变化同步.距载流导线足够远的空间区域,、随的变化均会落后于随的变化.考虑到电磁场变化传播的速度即为光速,如果题图讨论的空间区域线度尽管很大,即模型化为图中可趋向无穷,但这一距离造成的、随的变化滞后于随变化的效应事实上仍可略去.在此前提下,求解下述问题
(1)系统如图1、2所示,设
①通过分析,判定图1的平面上处感应电场场强的三个分量、、中为零的分量
②图2中长方形框架的回路方向已经设定,试求回路电动势
③将图1中的、两处感应电场场强的大小分别记为、,试求值
(2)由两条无限长反向电流导线构成的系统如图3所示,仍设,试求处感应电场场强的方向和大小
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