【题目】如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=5激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出10种不同频率的光子。其中莱曼系是指氢原子由高能级向n=1能级跃迁时释放的光子,则
A. 10种光子中波长最短的是n=5激发态跃迁到基态时产生的
B. 10种光子中有4种属于莱曼系
C. 使n=5能级的氢原子电离至少要0.85eV的能量
D. 从n=2能级跃迁到基态释放光子的能量等于n=3能级跃迁到n=2能级释放光子的能量
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【题目】a、b、c是环绕地球圆形轨道上运行的3颗人造卫星,它们的质量关系ma=mb<mc,则 ( )
A. b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度
B. B. b、c的周期相等,且小于a的周期
C. b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度
D. b所需向心力最小
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【题目】圆心为O、半径为R的半圆的直径两端,各固定有一根垂直圆平面的长直导线a、b,两导线中通有大小分别为2I0和I0且方向相同的电流。已知长直导线产生的磁场的磁 感应强度,其中k为常数、I为导线中电流、r为点到导线的距离。则下列说法中正确的是( )
A. 圆心O点处的磁感应强度的方向由a指向b
B. 在直径ab上,磁感应强度为0的点与b点距离为
C. 在半圆上一定存在“磁感应强度方向平行于直径ab”的位置
D. 在半圆上一定存在“磁感应强度方向沿半圆切线方向”的位置
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【题目】如图所示,是利用电力传送带装运麻袋包的示意图.传送带长l=20 m,倾角θ=37°,麻袋包与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,传送带的主动轮和从动轮半径R相等,传送带不打滑,主动轮顶端与货车底板间的高度差为h=1.8 m,传送带匀速运动的速度为v=2 m/s.现在传送带底端 (传送带与从动轮相切位置)由静止释放一只麻袋包(可视为质点),其质量为100 kg,如果麻袋包到达主动轮的最高点时,恰好水平抛出并落在车箱底板中心,重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:
(1)麻袋包在传送带上运动的时间t;
(2)主动轮轴与货车车箱底板中心的水平距离s及主动轮的半径R;
(3)该装运系统每传送一只麻袋包需额外消耗的电能.
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【题目】一简谐机械横波沿x轴正方向传播,波长为λ,周期为T。t=0时刻的波形如图1所示,a、b是波上的两个质点。图2是波上某一质点的振动图象。下列说法中正确的是 ( )
A. t=0时质点a的速度比质点b的大
B. t=0时质点a的加速度比质点b的小
C. 图2可以表示质点a的振动
D. 图2可以表示质点b的振动
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【题目】如图所示,甲为某一波在t=1.0 s时的图象,乙为参与该波动质点P的振动图象,波速为4 m/s,求:
(1) 在甲图中画出再经3.5 s时的波形图;(请写出分析过程)
(2)求再经过3.5 s时P质点的路程s和位移.
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【题目】下列叙述正确的有( )
A. 导体中电荷运动就形成电流
B. 电流的单位是安培
C. 电流是一个标量,其方向是没有意义的
D. 电子运动形成的等效电流方向与电子运动方向相同
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【题目】碰撞的恢复系数的定义为其中和分别是碰撞前两物体的速度,和分别是碰撞后两物体的速度。弹性碰撞的恢复系数e= 1,非弹性碰撞的恢复系数e<1。某同学借用如图所示的实验装置来验证弹性碰撞的恢复系数e = 1。请回答:
(1)为了减小实验误差,需要调节装置,使整个装置在同一竖直平面内,悬线竖直时两球球面相切,且两球球心连线 _______________。
(2)实验时,将小球A从悬线与竖直方向成角处由静止释放,球A与球B发生碰撞后反弹,而球B氷平向右飞出。若要通过计算恢复系数验证此碰撞为弹性碰撞,下列所给的物理量中不需要测量的有______。
A.小球A、B的质量m1、m2
B.悬线的长度L
C.当地重力加速度尽
D.小球B拋出点距水平地面的高度h及落地点到抛出点的水平距离x
E.碰后小球A摆至最大高度时,悬线与坚直方向所成的角
(3)该碰撞的恢复系数的表达式为_________(用(2)中所给物理量的符号表示)。
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