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【题目】如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2.49eV的金属钠下列说法正确的是

A. 这群氢原子能发出3种不同频率的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最短

B. 这群氢原子能发出2种不同频率的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光频率最小

C. 金属钠表面发出的光电子的最大初动能为9.60eV

D. 金属钠表面发出的光电子的最大初动能为11.11eV

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【题目】在光滑水平面上有一小车,小车上固定一竖直杆,总质量为M,杆顶系一长为L的轻绳,绳另一端系一质量为m的小球,绳被水平拉直处于处于静止状态,小球处于最右端.将小球由静止释放( )

A. 小球摆到最低点时小球速度大小

B. 小球摆到最低点时小车速度大小

C. 小车向右移动最大距离

D. 小球向左移动最大距离

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【题目】康普顿效应告诉我们,光子除了具有能量之外还有动量,光子能量为,而动量则为。一些科学家设想为航天器安装一面由高强度的轻质柔性薄膜涂上高反光率的材料而制成的“薄膜镜片太阳帆”,利用太阳光驱动航天器做星际旅行。现为某飞往火星的航天器安装了一面积为S =4 xl04m2的太阳帆,且已知在某区域沿垂直于阳光方向太阳光在太阳帆单位面积上的功率约为p =1 kW/m2,光在真空中的传播速度c =3.Ox 10s m/s。求该航天器在此区域因“太阳帆”所获得的最大动力。(结果保留2位有效数字,提示:光子与太阳帆的碰撞可视为弹性碰撞,碰撞中光子动量变化量为△p=2p)

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【题目】如图所示,在y轴左侧有垂直坐标平面向里的匀强磁场,一个弯曲成正弦曲线的漆包线(表面涂有绝缘漆的铜导线)和—直导线焊接而成的线圈按如图所示放置,N点与坐标原点重合,线圈处于坐标平面内。已知磁感应强度,直导线 ,正弦曲线的振幅A=0.3 m,两焊点M、N的电阻均为,其余部分电阻不计。某时刻给线圈一个作用力F使其沿x轴正方向以速度匀速离开磁场。

试求:

(1)线圈中产生的感应电流i与时间t的关系式(取噘时针方向为正方向);

(2)在线圈离开磁场的过程中,线圈中所产生的焦耳热Q。

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【题目】如图所示,在坐标系的第一、四象限存在一宽度为 a、垂直纸面向外的有界匀强磁场,磁感应强度的大小为 B;在第三象限存在与 y 轴正方向成 θ=60°角的匀强电场。一个粒子源能释放质量为m、电荷量为+q的粒子,粒子的初速度可以忽略。粒子源在点时发出的粒子恰好垂直磁场边界 EF 射出;将粒子源沿直线 PO 移动到 Q 点时,所发出的粒子恰好不能从 EF 射出。不计粒子的重力及粒子间相互作用力。求:

1)匀强电场的电场强度

2PQ 的长度

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【题目】为了解释光电效应现象,爱因斯坦提出了“光子”的概念,并给出了光电效应方程。但这一观点一度受到质疑,密立根通过下述实验来验证其理论的正确性,实验电路如图1所示。

(1)为了测量遏止电压与入射光频率的关系,实验中双刀双掷开关应向_____闭合。(填“上”或“下”)

(2)如果实验所得图象如图2所示,其中为已知量,元电荷带电量为。那么:

①只需将________与普朗克常量h进行比较,若在误差许可的范围内二者相等,则证明“光电效应方程”是正确的。

②该实验所用光电管的K极材料的逸出功为 ___________

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【题目】在用欧姆表测电阻的实验中,用“×10”挡测量一个电阻的阻值,发现表针偏转角度较大,正确的判断和做法是(  )

A. 这个电阻阻值较小

B. 为了把电阻测得更准确一些,应换用“×1”挡,重新测量

C. 为了把电阻测得更准确一些,应换用“×1k”挡,重新测量

D. 换挡之后不需要欧姆调零,可直接测量。

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【题目】如图所示,一个铁球从竖立在地面上的轻弹簧正上方某处自由下落,在A点接触弹簧后将弹簧压缩,到B点物体的速度为零,然后被弹回,下列说法中正确的是( )

A. 铁球的机械能守恒

B. 物体从B上升到A的过程中,动能不断增大

C. 物体从B上升到A的过程中动能和弹性势能之和不断减小

D. 物体从A上升到B的过程中铁球的重力势能和弹性势能之和先减小后增大

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【题目】一物体放在水平地面上,如图1所示,已知物体所受水平拉力F随时间t的变化情况如图2所示,物体相应的速度v随时间t的变化关系如图3所示。求:

10~8s时间内,合外力对物体所做的功;

20~10s时间内,物体克服摩擦力所做的功。

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【题目】运动着的物体,若所受的一切力突然同时消失,那么它将(  )

A. 立即停止 B. 作匀速直线运动

C. 惯性消失 D. 惯性不变

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同步练习册答案