【题目】如图所示,边长为2a的正方形ABCD的中心在直角坐标系xOy的原点O,AD平行于x轴,电荷量为-q的点电荷固定在G点(-2a,0),电荷量为+q的点电荷固定在H点(2a,0)。电荷量为+Q的点电荷在外力作用下从A点沿AD运动到D点,再沿DC运动到C点。则
A. A、B两点的电场强度大小相等
B. A、B两点的电场强度方向相同
C. 点电荷+Q从A到D的过程中,电势能增加
D. 点电荷+Q从D到C的过程中,电势能保持不变
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【题目】在玻尔的原子结构理论中,氢原子由高能态向低能态跃迁时能发出一系列不同频率的光,波长可以用巴耳末一里德伯公式 来计算,式中为波长,R为里德伯常量,n、k分别表示氢原子跃迁前和跃迁后所处状态的量子数,对于每一个,有 、、…。其中,赖曼系谐线是电子由的轨道跃迁到的轨道时向外辐射光子形成的,巴耳末系谱线是电子由 的轨道跃迁到的轨道时向外辐射光子形成的。
(1)如图所示的装置中,K为一金属板,A为金属电极,都密封在真空的玻璃管中,S为石英片封盖的窗口,单色光可通过石英片射到金属板K上。实验中:当滑动变阻器的滑片位于最左端,用某种频率的单色光照射K时,电流计G指针发生偏转;向右滑动滑片,当A比K的电势低到某一值 (遏止电压)时,电流计C指针恰好指向零。现用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验。若用赖曼系中波长最长的光照射时,遏止电压的大小为;若用巴耳末系中的光照射金属时,遏止电压的大小为。金属表面层内存在一种力,阻碍电子的逃逸。电子要从金属中挣脱出来,必须克服这种阻碍做功。使电子脱离某种金属所做功的最小值,叫做这种金属的出功。已知电子电荷量的大小为e,真空中的光速为c,里德伯常量为R。试求:
a、赖曼系中波长最长的光对应的频率;
b、普朗克常量h和该金属的逸出功。
(2)光子除了有能量,还有动量,动量的表达式为 (h为普朗克常量)。
a、请你推导光子动量的表达式;
b.处于n=2激发态的某氢原子以速度运动,当它向的基态跃迁时,沿与相反的方向辐射一个光子。辐射光子前后,可认为氢原子的质量为M不变。求辐射光子后氢原子的速度 (用h、R、M和表示)。
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【题目】下列说法正确的是
A.机械波从一种介质进入另一种介质,如果波速变大,那么波长一定变大
B. 在太阳光照射下,肥皂泡呈现彩色,这是光的衍射现象
C.已知弹簧振子初始时刻的位置及其振动周期,就可判断振子在任意时刻振动的方向
D.变化的磁场可以产生电场,变化的电场可以产生磁场
E.发生多普勒效应时,波源发出的波的频率并没有发生变化
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【题目】如图,同一平面内有两根互相平行的长直导线M和N,通有等大反向的电流,该平面内的a、b两点关于导线N对称,且a点与两导线的距离相等。若a点的磁感应强度大小为B,则下列关于b点磁感应强度Bb的判断正确的是
A. ,方向垂直该平面向里
B. ,方向垂直该平面向外
C. ,方向垂直该平面向里
D. ,方向垂直该平面向外
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【题目】如图,x为纸面内的一条直线,P、N是x上的两个点,匀强磁场垂直纸面。两个带电粒子a、b分别从P、N同时开始在纸面内运动。a的初速度垂直x向上,运动轨迹如图中虚线所示,O为圆心,PC是直径,A是圆周上的点;b的初速度方向是纸面内所有可能的方向。
已知:AO连线垂直x,PO=OC=CN;a的初速度为v;a、b带等量异种电荷,a的质量为b的两倍,a、b间的相互作用力及所受重力不计。
(1)求a、b的周期之比;
(2)若a、b在A点相遇,求b的速度大小;
(3)b的速度小于某个临界值v0时,a、b不可能相遇,求v0的大小。
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【题目】如图所示,一列简谐横波在均匀介质中沿水平x轴正方向传播,O、P、Q为x轴上的三个质点,质点O与P平衡位置间的距离大于一倍波长小于二倍波长,质点P与Q平衡位置间的距离为120 cm。质点O是振源,由平衡位置开始向上振动,周期是4 s,振幅是10 cm,当波传到P时,质点O在波谷,再经过13 s,质点Q第一次在波谷。求:
① 质点O与P平衡位置间的距离;
② 从质点O开始振动到质点Q第一次在波谷,质点O通过的路程。
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【题目】如图,ABC为粗细均匀的等边三角形导线框,导线框在纸面内;过直线MN的水平面上方有一足够大的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,在t=0时刻,让线圈从图示位置开始绕垂直于纸面、且过C点的轴以周期T顺时针匀速转动,设线框产生的感应电流为i,穿过线框的磁通量为,则下列图像和图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】在小车上竖直固定着一个高h=0.05m、总电阻R=10 、 n=100匝的闭合矩形线圈,且小车与线圈的水平长度 相同.现线圈和小车一起在光滑的水平面上运动,速度为 ,随后穿过与线圈平面垂直,磁感应强度B=1.0T的水平有界匀强磁场,方向垂直纸面向里,如图(a)所示.已知小车运动(包括线圈)的速度v随车的位移s变化的v---s图象如图(b)所示.求:
(1)小车的水平长度L和磁场的宽度d;
(2)小车的位移s=10cm时线圈中的电流大小I;
(3)线圈和小车通过磁场的过程中克服安培力做的功.
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【题目】某同学要测量如图甲所示金属圆环材料的电阻率,已知圆环的半径为r.(1)他先用螺旋测微器测量圆环材料圆形横截面的直径 d 如图乙所示,则d=____mm
(2)他再用如图丙所示的电路测量该圆环的电阻,图中圆环接入电路的两点恰好位于一条直径,电压表的量程为 5V 。电键 S 闭合,电压表右端接到 a 点时电压表示数 为 4.5V,电流表示数为 1.8mA, 接到 b 点的电压表示数为 4.6V,电流表示数为1.6mA 。为了减小电阻的测量误差,他应该把电压表的右端接在_____进行实验(填“a”或“b”);则圆环接入电路的两点间的电阻值为____Ω;此值____ (“填大”、“偏小”或“准确”);
(3)实验中发现电流表损坏,他又找到另外一个量程为 2V,内阻为 R1的电压表 V1 替代电流表完成了实验。实验中电压表 V 和 V1 的示数分别为 U 和 U1,改变滑片位置测得多组 U、U1 数据,他作出了 U-U1 图象为一条直线,如图丁所示,测得该直线的斜率为 k,则金属圆环材料的电阻率的表达式为_____ (用 r、d、k、R1 表示)
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