【题目】如图所示为氢原子能级图,当氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级时,辐射出波长为658nm的光。下列说法正确的是( )
A. 氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级时,辐射光的波长大于658nm
B. 用一束光子能量为15eV的光照射氢原子时,氢原子不会发生电离
C. 一群处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时最多可产生3种频率的光
D. 用波长为686mm的光照射,能使处于n=2的氢原子跃迁到高能级
【答案】C
【解析】
A项:氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级时的能量比氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级时的能量,由公式可知,能量越大,波长越小,所以氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级时,辐射光的波长小于658nm,故A错误;
B项:由于基态氢原子的能量为,所以用的光照射氢原子时,能使氢原子发电离,多余的能量转换为电离后电子的动能,故B错误;
C项:一群处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时最多可产生,故C正确;
D项:氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级时,辐射出波长为658nm的光,当用用波长为686mm的光照射即波长更长,频率更小,能量更小,所以不能使处于n=2的氢原子跃迁到高能级,故D错误。
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【题目】如图为一个小型旋转电枢式交流发电机的原理图,图示位置矩形线圈平行于磁感线,其矩形线圈的长度ab=0.25m,宽度bc=0.20m,共有m=100匝,总电阻r=5.0Ω,可绕与磁场方向垂直的对称轴OO′转动。线圈处于磁感应强度B=0.4T的匀强磁场中,与线圈两端相连的金属滑环上接一个“3.0V,1.8W“的灯泡,当线圈以角速度ω匀速转动时,小灯泡恰好正常发光,求:
(1)线圈转动的角速度ω;
(2)图示位置时cd边所受的安培力的大小和方向;
(3)线圈从图示位置转过90°过程中流过灯泡的电量和线圈产生的电能。
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【题目】如图所示,两根足够长的光滑金属导轨平行放置在倾角为30°的绝缘斜面上,导轨宽度为L,下端接有阻值为R的电阻,导轨处于方向垂直于斜面向上、磁感应强度大小为B0的匀强磁场中.轻绳一端跨过光滑定滑轮,悬吊质量为m的小物块,另一端平行于斜面系在质量为m的金属棒的中点,现将金属棒从PQ位置由静止释放,金属棒与导轨接触良好且电阻均忽略不计,重力加速度为g.
(1)求金属棒匀速运动时的速度大小;
(2)若金属棒速度为v0且距离导轨底端x时开始计时,磁场的磁感应强度B的大小随时间t发生变化,使回路中无电流,请推导出磁感应强度B的大小随时间t变化的关系式.
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【题目】已知某一电阻,的阻值大约为,某同学欲利用伏安法尽可能精确地测量该电阻的阻值,选择了下列器材:
定值电阻(阻值为);
电阻箱(最大阻值为);
电流表(量程为,内阻为);
电流表(量程为,内阻约为);
滑动变阻器(最大阻值为);
电池组(电动势为3V,内阻不计);
单刀单掷开关一个、导线若干。
(1)该同学先将一-只电流表改装成量程为1.5V的电压表,这只电流表应选____(填“”或“”)。
(2)该同学完成了实物电路部分导线的连接,请你完成其余导线的连接_______。
(3)定值电阻在电路中起____作用。
(4)在多次测量中,有一次该同学看到两电流表指针分别偏转到满刻度的和,根据此组数据求得的=____(结果保留三位有效数字)。
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【题目】如图所示,在x轴的上方存在着垂直于纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,在x轴上坐标为(2R, 0)到(3.6R, 0)区域存在宽度为1.6R的屏,可以吸收打到屏上的粒子。在第三象限存在半径为R的圆形匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度为2B,磁场边界与y轴相切于P点。P点有一粒子源,可射出按角度均匀分布、速度大小相等的带正电粒子,粒子射出方向在与x轴负方向两边各53°区域内,其中沿x轴负方向射出的粒子从(-R,0)位置垂直于x轴进入上方的磁场区域。已知粒子质量为m、电荷量为q。求:
(1) P点射出的粒子速度大小。
(2)屏能接收到的粒子数与P点射出的粒子数的比值。
(3)若屏保持与x轴平行,仅沿y轴方向移动,要使粒子全部能打到屏上,屏的纵坐标,以及全部打不到屏上,屏的纵坐标。
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【题目】如图是静电除尘器除尘机理的示意图,a、b是直流高压电源的两极,通过某种机制使电场中的尘埃带上负电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的.图示位置的P、M、N三点在同一直线上,且PM=MN.下列判断正确的是
A. b是直流高压电源的负极
B. 电场中M点的电势高于N点的电势
C. 同一个点电荷在电场中N点受到的电场力小于在P点受到的电场力
D. 电场中N、M间的电势差UNM小于M 、P间的电势差UMP
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【题目】如图所示,A、B是系在绝缘细线两端、带有等量同种电荷的小球,其中mA=0.1kg,细线总长为20cm,现将绝缘细线绕过固定于O点的光滑定滑轮,将两球悬挂起来,两球平衡时,OA的线长等于OB的线长,A球依在光滑绝缘竖直墙上,B球所在悬线OB偏离竖直方向60°,求B球的质量和墙所受A球的压力.(g取10m/s2)
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【题目】如图所示,M1N1N2M2是位于光滑水平桌面上间距为l的足够长刚性“”型金属框架,框架左侧N1N2部分电阻为R,其他部分电阻不计。PQ是质量为m、电阻不计的金属杆,可在轨道上保持与轨道垂直滑动。初始时,杆PQ位于图中的虚线处,虚线右侧存在方向垂直桌面向下、磁感应强度为B的匀强磁场。现用大小为F的水平恒力垂直作用于杆PQ上,使之由静止开始在轨道上向右运动。
(1)若将框架固定于桌面,且杆PQ与轨道的接触光滑,求杆PQ的最大速度;
(2)若将框架固定于桌面,且杆PQ与轨道的接触粗糙。由静止开始,仍用恒力F拉动杆PQ,经过时间t,杆PQ离开虚线的距离为x,此时通过电路的电流为I0,求在此过程中框架的N1N2部分产生的焦耳热(不考虑回路的自感效应);
(3)若框架不固定,且杆与轨道的接触粗糙,已知框架的质量为m0,由静止开始,仍用恒力F拉动杆PQ,在框架左侧N1N2进入磁场后,求框架和杆PQ最终各自的加速度。
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【题目】一物体在距某一行星表面某一高度处由静止开始做自由落体运动,依次通过A、B、C三点,已知AB段与BC段的距离均为0.06 m,通过AB段与BC段的时间分别为0.2 s与0.1 s.求:
(1)该星球表面重力加速度值;
(2)若该星球的半径为180 km,则环绕该行星的卫星做圆周运动的最小周期为多少.
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