【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种光子中波长最长的是n=4激发态跃迁到基态时产生的
B.6种光子中有2种属于巴耳末系
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
E.在6种光子中,n=4能级跃迁到n=1能级释放的光子康普顿效应最明显
【答案】B,C,E
【解析】解:A、n=4激发态跃迁到基态时产生光子的能量最大,根据E=h 知,波长最短,故A错误;
B、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,6种光子中从n=4→2与n=3→2的属于巴耳末系,即2种,故B正确;
C、n=4能级的氢原子具有的能量为﹣0.85ev,故要使其发生电离能量变为0,至少需要0.85eV的能量,故C正确;
D、从n=2能级跃迁到基态释放的光子能量为13.6﹣3.4=10.2ev,
若能使某金属板发生光电效应,从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子能量3.4﹣1.51=1.89ev<10.2ev,不一定能使该板发生光电效应,故D错误.
E、6种光子中,n=4能级跃迁到n=1能级释放的光子能量大,频率高,则康普顿效应最明显,故E正确;
故选:BCE
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【题目】M、N两颗质量相同的卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道如图所示,已知M卫星的轨道半径大于N卫星的轨道半径,则( )
A.M卫星与地球中心连线在相等的时间内转过的角度较大
B.M卫星的机械能大于N卫星的机械能
C.M卫星的速度变化更快
D.M卫星在相同的时间内经过的路程较长
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【题目】如图所示为研究自由落体运动的玻璃管,玻璃管上端封闭,下端有阀门,玻璃的容积为1000mL,做实验前需要抽气机将管内的空气通过阀门抽出.设抽气前,玻璃管内的空气压强为1个大气压.抽气机的容积为10mL,抽气机每抽1次气,可从玻璃管内部抽出处于当时压强下的空气10mL.设在温度不变的条件下抽5次,则玻璃管内部剩余空气的压强大约是多少个大气压?
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【题目】把一个质量m=2kg的物体放在水平面上,用F=12N的水平拉力使物体从静止开始运动,物体与水平面间的摩擦因素为μ=0.2.物体运动t=2s撤去拉力,g取10m/s2 . 试求:
(1)2s末物体的瞬时速度;
(2)撤去拉力后物体在水平面上还能滑行的最大距离.
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【题目】如图所示是一列简谐横波在t=0时刻的波形图像,已知这列波沿x轴正方向传播,波速为20m/s.P是离原点为2m处的一个质点,则在t=0.17s时刻,P的( )
A.速度和加速度都沿﹣y方向
B.速度沿+y方向,加速度沿﹣y方向
C.速度和加速度都正在增大
D.速度正在增大,加速度正在减小
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【题目】在“探究功与速度变化的关系”实验中,采用如图甲所示装置,水平正方形桌面距离地面高度为h,将橡皮筋的两端固定在桌子边缘上的两点,将小球置于橡皮筋的中点,向左移动距离s,使橡皮筋产生形变,由静止释放后,小球飞离桌面,测得其平抛的水平射程为L.改变橡皮筋的条数,重复实验.
(1)实验中,小球每次释放的位置到桌子边缘的距离s应(不同、相同、随意)
(2)取橡皮筋对小球做功W为纵坐标,为了在坐标系中描点得到一条直线,如图乙所示,应选为横坐标(选L或L2).若真线与纵轴的截距为b,斜率为k,可求小球与桌面间的动摩擦因数为(使用题中所给符号表示).
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【题目】如图1所示,质量为1kg的滑块(可视为质点)在离地面高h=2m的A点沿粗糙弧形轨道以初速度v0=4m/s开始下滑,到B点的速度为6m/s,通过粗糙水平轨道BC后,再沿着光滑的半圆轨道运动.已知滑块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ=0.10,且C、O、D三点在同一竖直线上,设水平轨道长BC=x,光滑半圆轨道的半径大小为0.4m,g=10m/s2 .
(1)滑块从A到达B克服摩擦做的功;
(2)若x=2m,则滑块刚过C点时对圆轨道的压力是多大?
(3)在图2坐标系内画出滑块过D点对圆轨道的压力FD与水平轨道长x之间关系图象.
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【题目】如图,一小车上有一个固定的水平横杆,左边有一轻杆与竖直方向成θ角与横杆固定,下端连接一质量为m的小球P.横杆右边用一根细线吊一相同的小球Q.当小车沿水平面做加速运动时,细线保持与竖直方向的夹角为α.已知θ<α,则下列说法正确的是( )
A.小车一定向右做匀加速运动
B.轻杆对小球P的弹力沿轻杆方向
C.小球P受到的合力大小为mgtanθ
D.小球Q受到的合力大小为mgtanα
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【题目】如图所示,光滑水平面上的同一直线上放着处于静止状态的光滑曲面体B和滑块C,B的质量为3m,C的质量为2m,B开始处于锁定状态,一质量为m的小球A从曲面上离地面高h处由静止释放,沿曲面滚到水平面上再与滑块发生弹性碰撞,小球滚离曲面体后,立即让曲面体解除锁定,小球被滑块反弹后再滑上曲面体,重力加速度为g,求:
①A与C碰撞后A的速度大小;
②A再次滑上曲面后能上升的最大高度.
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