【题目】在地球同步轨道上等间距布置三颗地球同步通讯卫星,就可以让地球赤道上任意两位置间实现无线电通讯,现在地球同步卫星的轨道半径为地球半径的6.6倍。假设将来地球的自转周期变小,但仍要仅用三颗地球同步卫星实现上述目的,则地球自转的最小周期约为
A.5小时B.4小时C.6小时D.3小时
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【题目】如图所示为研究光电效应的实验装置,闭合开关,滑片P处于滑动变阻器中央位置,当束单色光照到此装置的碱金属表面K时,电流表有示数。下列说法正确的是( )
A.若仅增大该单色光入射的强度,则光电子的最大初动能增大,电流表示数也增大
B.无论增大入射光的频率还是增加入射光的强度,碱金属的逸出功都不变
C.保持入射光频率不变,当光强减弱时,发射光电子的时间将明显增加
D.若滑动变阻器滑片左移,则电压表示数减小,电流表示数增大
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【题目】人从高处跳到较硬的水平地面时,为了安全,一般都是让脚尖先触地且着地时要弯曲双腿,这是为了( )
A. 减小地面对人的冲量 B. 减小人的动量的变化
C. 增加人对地面的冲击时间 D. 增大人对地面的压强
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【题目】如图所示,有一个上、下表面平行且足够大的玻璃平板水平放置,其折射率n=、厚度d=8cm,现在其上方的空气中放置一点光源S,点光源到玻璃板的距离L=9cm,从S发出的光射向玻璃板,光线与竖直方向的最大夹角θ=53,经过玻璃板后从下表面射出,且在下表面形成一个圆形光斑(图中未画出)。若有折射则不计光的反射,取sin53°=0.8,求该光斑的半径。
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【题目】2017年年初,我国研制的“大连光源”——极紫外自由电子激光装置,发出了波长在100 nm(1 nm=10–9 m)附近连续可调的世界上最强的极紫外激光脉冲。大连光源因其光子的能量大、密度高,可在能源利用、光刻技术、雾霾治理等领域的研究中发挥重要作用。
一个处于极紫外波段的光子所具有的能量可以电离一个分子,但又不会把分子打碎。据此判断,能够电离一个分子的能量约为(取普朗克常量h=6.6×10–34 J·s,真空光速c=3×108 m/s)
A. 10–21 J B. 10–18 J C. 10–15 J D. 10–12 J
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【题目】如图,为氢原子能级图;金属钾的逸出功为2.25eV,则下面有关说法正确的是
A.处于基态的氢原子能吸收13.0eV的光子后跃迁至n=3能级
B.大量处n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可辐射出5种不同频率的光
C.用处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁所辐射出的各种色光照射金属钾,都能发生光电效应
D.用大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁所辐射出的光照射金属钾,所产生光电子的最大初动能为10.5eV
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【题目】如图,轴上方有电场强度为E的匀强电场,方向沿y轴正向,x轴下方有垂直纸面向里的匀强磁场。少轴正半轴上距O点h处的A点置有一粒子源,能沿x轴正向一个一个地先后射出质量均为m、电荷量各不相同的带负电粒子,且各个粒子射出的初速度相同均为v0。已知从粒子源射出的第一个粒子经过x轴上的C点进入磁场,并通过O点第一次离开磁场,O、C两点间距离为2h,不计粒子重力,求:
(1)第一个粒子的电荷量q1;
(2)第一个粒子在磁场中的运动时间△t;
(3)匀强磁场的磁感应强度是否存在某个值,使后面射出的各个粒子从x轴上不同位置进入磁场后都能回到A点,若存在,这个磁感应强度的大小多大?
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【题目】如图所示,ABCD为放在场强为103V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,BCD是直径为0.2m的半圆环,AB=0.15m,今有一质量为10g、带电量为10-4C的小球自静止开始在电场力作用下由A点沿轨道运动,(g=10m/s2)求:
(1)它运动到C点时对轨道压力有多大?
(2)要使小球刚能运动到D点,小球开始运动的位置应离B点多远?
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【题目】如图所示,在xOy坐标系中,有垂直坐标平面向里的匀强磁场和沿y轴正向的匀强电场,匀强磁场的磁感应强度为B,电场和磁场的分界线为MN,MN穿过坐标原点和二、四象限,与y轴的夹角为θ=30°。一个质量为m、带电量为q的带正电粒子,在坐标原点以大小为v0、方向与x轴正向成θ=30°的初速度射入磁场,粒子经磁场偏转进入电场后,恰好能到达x轴。不计粒子的重力,求:
(1)匀强电场的电场强度大小;
(2)粒子从O点射出后到第三次经过边界MN时,粒子运动的时间。
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