【题目】如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子,其中巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子,则( )
A.6种光子中有3种属于巴耳末系
B.6种光子中波长最长的是n=4激发态跃迁到基态时产生的
C.使n=4能级的氢原子电离至少要0.85eV的能量
D.若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该板发生光电效应
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【题目】铜质金属环从条形磁铁的正上方由静止开始下落,如图所示,在下落过程中,下列判断中正确的是( )
A.金属环机械能守恒
B.金属环动能的增加量小于其重力势能的减少量
C.金属环的机械能先减小后增大
D.磁铁对桌面的压力始终大于其自身的重力
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【题目】如图,在光滑水平面上建立平面直角坐标系xOy,第Ⅰ象限存在垂直于水平面的匀强磁场(图中未画出),一质量为m、电荷量为q的小球由坐标原点O处以速度v0沿y轴正方向射入磁场,一段时间后,小球与静止于A点的质量也为m但不带电的另一小球发生碰撞,并粘为一体,A点与原点O相距L,OA与x轴正方向的夹角为30°。
(1)求磁感应强度B的大小;
(2)两球碰撞后是否仍沿原来的的轨迹运动?试论证;
(3)求小球从O点射出到离开磁场所经历的时间t。
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【题目】如图甲所示为风力发电的简易模型。在风力的作用下,风叶带动与其固定在一起的磁铁转动,转速与风速成正比。若某一风速时,线圈中产生的正弦式电流如图乙所示。下列说法正确的是( )
A.电流的表达式为i=0.6sin10πt(A)
B.磁铁的转速为10 r/s
C.风速加倍时电流的表达式为i=1.2sin10πt(A)
D.风速加倍时线圈中电流的有效值为A
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【题目】如图甲所示,水平直线下方有竖直向上的匀强电场,场强;现将一重力不计、比荷的正电荷从电场中的点由静止释放,经过后,通过上的P点进入其上方的匀强磁场。磁场垂直于纸面向外,从电荷第一次通过时开始计时,磁感应强度按图乙所示规律周期性变化。求:
(1)电荷进入磁场时的速度;
(2)图乙中t=2×10-5s时刻电荷与P点的距离;
(3)如果在P点右方d= 110cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到撞击挡板所需的时间。
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【题目】如图所示,蹄形磁铁的磁极之间放置一个装有导电液体的玻璃器皿,器皿中心和边缘分别固定一个圆柱形电极和一个圆形环电极,两电极间液体的等效电阻为R=0.10Ω。在左边的供电电路中,电源的电动势E=1.5V,内阻r=0.40Ω,伏特表为理想电表,滑动变阻器R0的最大阻值为0.40Ω。开关S闭合后,液体流速趋于稳定时,下列说法正确的是( )
A.由上往下看,液体顺时针转动
B.当时,电源输出功率最大
C.当时,伏特表的示数为0.30V
D.当时,电源的效率大于50%
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【题目】如图,半径为R的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.一电荷量为q(q>0)、质量为m的粒子沿平行于直径ab的方向射入磁场区域,射入点与ab的距离为.已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为60°,则粒子的速率为(不计重力)( )
A.B.C.D.
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【题目】关于物体平抛运动,下列说法正确的是( )
A.从同一高度,以大小不同的初速度同时水平抛出两个物体,他们一定不能同时着地,抛出的水平距离一定不同
B.从同一高度,以大小不同的初速度同时水平抛出两个物体,他们一定同时着地,抛出的水平距离一定不同
C.从不同的高度,以不同的初速度同时水平抛出两个物体,他们一定不能同时着地,抛出的水平距离一定不同
D.从不同的高度,以相同的初速度同时水平抛出两个物体,他们一定不能同时着地,抛出的水平距离可能相同
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【题目】如图所示,水平实验台表面光滑,其末端AB段表面粗糙且可伸缩,AB总长度为2m,动摩擦因数。弹簧左端与实验平台固定,右端有一可视为质点,质量为2kg(未与弹簧固定连接)的小球。弹簧压缩量不同时,则小球弹出去的速度不同。光滑圆弧轨道固定在地面并与一段动摩擦因数的粗糙水平地面无缝连接。实验平台距地面高度h=0.53m,BC两点水平距离xBC=0.9m,圆弧半径R=0.4m,∠COD=37°,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。
(1)轨道末端AB段不缩短,某次压缩弹簧后将小球弹出,小球落在C点后进入圆弧轨道,求该次弹簧静止释放时的弹性势能;
(2)在上一问中,当小球进入圆弧轨道,沿着圆弧轨道运动后能在DE上继续滑行2m,求在接触圆弧轨道时损失的机械能;
(3)通过调整弹簧压缩量,并将AB段缩短,小球弹出后恰好无碰撞从C点进入圆弧轨道,求小球从平台飞出的初速度大小以及AB段缩短的距离。
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