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14.根据玻尔的原子模型,氢原子核外电子在第一轨道和第三轨道运行时(  )
A.速度之比为3:1B.轨道半径之比为1:3
C.周期之比为1:8D.动能之比为8:1

分析 氢原子中的电子绕原子核做匀速圆周运动有固定的轨道,不是任意轨道,电子绕核运动时,半径增大,电场力做负功,电势能增大,动能减小;根据库仑力提供向心力可分析周期的变化和卫星绕地球运动类似.根据库仑力提供向心力公式即可求解.

解答 解:A、根据库仑力提供向心力得:$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}$=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,
解得:v=$\sqrt{\frac{k{e}^{2}}{r}}$,
所以轨道半径越大,线速度都越减小,电子运动速度大小与半径的平方根成正比,所以速度之比是3:1.故A正确;
B、根据玻尔理论可知,第1条轨道与在第3条轨道的半径关系为:r3=32•r1=9r1.故B错误;
C、根据库仑力提供向心力得:$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}$=$\frac{m•4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,
解得:T=2π$\sqrt{\frac{m{r}^{3}}{k{e}^{2}}}$,所以电子运动周期之比是1:27,故C错误;
D、电子的动能:Ek=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{k{e}^{2}}{2r}$,电子的动能与电子运动的半径成反比,所以电子具有动能之比是9:1,故D错误;
故选:A.

点评 电子绕核运动的规律和卫星绕地球运动规律类似,在学习时可以类比进行学习,加强理解.

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4.如图所示,在光滑水平面上放置一足够长的长木板P,在木板前端放置一木块Q,P和Q以相同的速度一起匀速运动,当木板前端运动到A点时,立即在P上施加一恒定水平拉力F,当P的前端运动到B点时,下列说法正确的是(  )
A.P的动能增量一定大于Q的动能增量
B.P的动量增量一定小于Q的动量增量
C.力F做的功一定等于P和Q组成的系统动能的增量
D.力F产生的冲量一定等于P和Q组成的系统动量的增量

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5.根据欧姆定律,下列说法正确的是(  )
A.从R=$\frac{U}{I}$可知,对于某一确定的导体,通过的电流越大,说明导体两端的电压越大
B.从I=$\frac{U}{R}$可知,导体中的电流跟两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比
C.从R=$\frac{U}{I}$可知,对于某一确定的导体,所加电压跟通过导体的电流之比是个恒量
D.从R=$\frac{U}{I}$可知,导体的电阻跟加在导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比

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2.电容器是将电能暂时存储的一种电学元件,电容器的电容越大,所接电压越高,其上的存储的电能就越大,下列措施可以增大电容器存储电能能力的是(  )
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C.电压保持不变,增大极板间的距离D.以上措施都不行

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9.如图所示,三个定值电阻R1、R2和R3按图示方式接在电源两端,在电键S1处于闭合状态下,若将电键S2由位置1切换到位置2,电压表示数将变小,电阻R2消耗的电功率将变小(均选填“变大”、“变小”或“不变”).

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19.完成核反应方程:23892U→23490Th+42He,这属于原子核的天然衰变(选填“人工转变”、“天然衰变”、“重核裂变”)

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6.如图甲所示,虚线OO′的右侧分布磁感应强度为B的匀强磁场,一个面积为S的n匝矩形线框在外力作用下绕固定轴OO′以恒定加速度w匀速转动,以图示位置t=0时刻,此时线框仅有$\frac{1}{3}$的面积在磁场中,已知线框总电阻为R,令θ=$\frac{1}{4}$T内线框中感应电流方向为电流的正方向,试求:

(1)请在图乙中定量画出该线框中感应电流随时间变化的i-t图象(至少一个周期);
(2)求该交变电流的有效值.

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3.一正弦交变电流的电压随时间变化的规律如图所示.由图可知该交变电流(  )
A.周期为0.125 s
B.电压的有效值为10$\sqrt{2}$ V
C.电压的最大值为20$\sqrt{2}$ V
D.电压瞬时值的表达式为u=10$\sqrt{2}$sin 8πt(V)

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14.有一个质量为m的小木块,由碗边滑向碗底,碗内表面是半径为R的圆弧,由于摩擦力的作用,木块运动的速率不变,则(  )
A.它的加速度为零B.它所受合力为零
C.它加速度方向指向圆心D.它的加速度大小恒定

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