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如图为氢原子能级示意图的一部分,则氢原子

A.从n = 4能级跃迁到n = 3能级比从n = 3能级跃迁到n = 2能级辐射出电磁波的波长长

B.从n = 5能级跃迁到n = 1能级比从n = 5能级跃迁到n = 4能级辐射出电磁波的速度大

C.处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的

D.从高能级向低能级跃迁时,氢原子核一定向外放出能量

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,在光滑水平面上有一块长为L的木板B,其上表面粗糙,在其左端有一个光滑的圆弧槽C与长木板接触但不连接,圆弧槽的下端与木板的上表面相平,B、C静止在水平面上。现有很小的滑块A以初速度v0从右端滑上B并以的速度滑离B,恰好能到达C的最高点。A、B、C的质量均为m,试求:

(1)木板B上表面的动摩擦因数μ。

(2)圆弧槽C的半径R。

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如图所示,在光滑水平长直轨道上有两个绝缘体,它们之间有一根长为的轻质软线相连接,其中的质量为的质量为为带有电荷量为的正电荷,不带电,空间存在着方向水平向右的匀强电场,场强大小为。开始用外力把靠在一起并保持静止,某时刻撤去外力,开始向右运动,直到细线绷紧,当细线被绷紧时,两物体将有极短时间的相互作用,而后开始运动,且细线再次松弛。已知开始运动时的速度等于线刚绷紧前瞬间的速度的。设整个过程中,的电荷量都保持不变。问

(1)细线第一次绷紧前瞬间的速度多大?

 (2)从开始运动后到细线第二次被绷紧前的过程中,是否会相碰?

(3)如果能相碰,的位移和相碰前瞬间的速度各是多少?如果不能相碰,间的最短距离是多少?细线第二次被绷紧的瞬间的位移多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ。如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是

A.棒中的电流变大,θ角变大                B.两悬线等长变短,θ角变小

C.金属棒质量变大,θ角变大                D.磁感应强度变大,θ角变小

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如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2。原线圈通过一理想电流表接正弦交流电源,一个二极管和阻值为R的负载电阻串联后接到副线圈的两端;假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大;用交流电压表测得a、b端和c、d端的电压分别为Uab和Ucd,则

A.Uab∶Ucd=n1∶n2                             B.增大负载电阻的阻值R,电流表的读数变小

C.负载电阻的阻值越小,cd间的电压Ucd 越大     D.将二极管短路,电流表的读数加倍

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有一条两岸平直、河水均匀流动、流速恒为v的大河。小明驾着小船渡河,去程时船头指向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直。去程与回程所用时间的比值为k,船在静水中的速度大小相同,则小船在静水中的速度大小为(     )

A.                B.              C.             D.

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某自行车轮胎的容积为V,里面已有压强为p0的空气,现在要使轮胎内的气压增大到p,设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,轮胎容积保持不变,则还要向轮胎充入温度相同,压强也是p0,体积为    的空气(填选项前的字母)

A.            B.             C.           D.

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一个弹簧振子沿x轴做简谐运动,取平衡位置O为x轴坐标原点。从某时刻开始计时,经过四分之一的周期,振子具有沿x轴正方向的最大加速度。能正确反映振子位移x与时间,关系的图像是

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如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变。用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止。撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0。物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。则

A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动

B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为

C.物体做匀减速运动的时间为2

D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg(x0-

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同步练习册答案