【题目】氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.62~3.11 eV。下列说法正确的是 ( )
A. 大量氢原子从高能级向n=4能级跃迁时,发出的光是不可见光
B. 大量处于n=4能级的氢原子跃迁到基态的过程中可以释放出6种频率的光子
C. 一个处于n=2能级的氢原子可以吸收一个能量为3.1eV的光子
D. 氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量不可能大于13.6 eV
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【题目】如图所示,速度选择器中匀强电场的电场强度为E,匀强磁场的磁感应强度为B1 , 挡板右侧质谱仪中匀强磁场的磁感应强度为B2 . 速度相同的一束粒子(不计重力),由左侧沿垂直于E和B1的方向射入速度选择器后,又进入质谱仪,其运动轨迹如图所示,则下列说法中正确的是( )
A.该束带电粒子带负电
B.能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于
C.粒子打在胶片上的位置越远离狭缝S0 , 粒子的比荷 越小
D.能通过狭缝S0的带电粒子进入质谱仪后运动半径都相同
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【题目】如图所示,质量为M的直角三棱柱A放在水平地面上,三棱柱的斜面是光滑的,且斜面倾角为θ.质量为m的光滑球放在三棱柱和光滑竖直墙壁之间,A和B都处于静止状态,求地面对三棱柱的支持力和摩擦力各为多少?
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【题目】如图所示,跳伞运动员离开飞机后先做4s自由落体运动,后张开降落伞匀速下降4s,最后再经过19s匀减速下降,着地时速度是2m/s,g取10m/s2.
(1)试作出运动员运动的v-t图象;
(2)求减速下降时的加速度(请注明大小和方向);
(3)求跳伞员离开直升飞机时距地面的高度.
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【题目】如图所示,用输出电压为1.4V,输出电流为 100mA的充电器对内阻为2Ω的镍﹣氢电池充电.下列说法正确的是( )
A.电能转化为化学能的功率为0.12 W
B.充电器输出的电功率为0.14 W
C.充电时,电池消耗的热功率为0.02 W
D.充电时,在1s的时间内有0.14 J的电能转化为化学能
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【题目】如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2 . 平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场.下列表述正确的是( )
A.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于
B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外
C.质谱仪是一种可测定带电粒子比荷的仪器
D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越大
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【题目】如图,矩形闭合导体线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用t1、t2分别表示线框ab边和cd边刚进入磁场的时刻.线框下落过程形状不变,ab边始终保持与磁场水平边界线OO′平行,线框平面与磁场方向垂直.设OO′下方磁场区域足够大,不计空气影响,则下列反映线框下落过程中速度v随时间t变化的规律图象中,可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】一质点沿直线运动时的速度—时间图线如图所示,则以下说法中正确的是( )
A.第1s末质点的位移和速度都改变方向
B.第2s末质点的速度方向发生改变
C.第4s末质点的位移改变方向
D.第3s末和第5s末质点的位置相同
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【题目】如图所示,MN、PQ为足够长的平行金属导轨,间距L=0.50m,导轨平面与水平面间夹角θ=37°,N、Q间连接一个电阻R=5.0Ω,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=1.0T.将一根质量m=0.050kg的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好.已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.50,当金属棒滑行至cd处时,其速度大小开始保持不变,位置cd与ab之间的距离s=2.0m.已知g=10m/s2 , sin37°=0.60,cos37°=0.80.求:
(1)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;
(2)金属棒达到cd处的速度大小;
(3)金属棒由位置ab运动到cd的过程中,电阻R产生的热量.
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