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【题目】图示是氢原子的能级示意图,大量处于基态的氢原子吸收了某种单色光的能量后能发出6种不同频率的光子,分别用它们照射某种金属板时,只有频率分别为v1v2v3v4v1v2v3v4)的四种光能发生光电效应。则普朗克常量可表示为

A. B. C. D.

【答案】BD

【解析】大量处于基态的氢原子吸收了某种单色光的能量后能发出6种不同频率的光子,可知氢原子从n=1跃迁到了n=4能级,根据能级差可知从n=4跃迁到n=1放出光子的频率最大即v1 ,可得: ,故A错误;根据能级差可知从n=3跃迁到n=1放出光子的频率为v2,可得: ,故B正确;根据能级差可知从n=2跃迁到n=1放出光子的频率为v3,有 ,可得: ,故C错误;根据能级差可知从n=4跃迁到n=2放出光子的频率为v4,有 ,可得: ,故D正确。所以BD正确,AC错误。

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【题目】一原长=20cm的轻弹簧的一端固定在倾角θ=30°的固定光滑斜面的底部,另一端压有一质量m=1kg的物块(视为质点),如图所示。用力沿斜面向下推物块,使弹藏的压缩量x0=10cm,然后由静止释放物块。已知弹簧的劲度系数k=250N/m,弹簧的形变始终在弹性限度内,弹簧的弹性势能Ep与弹簧的压缩量工的关系为,重力加速度g=10m/s.求:

(1)从开始释放物块到物块的速度最大的过程中物块的位移;

(2)物块上升到最高处时与水平地面的距离。

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【题目】在建筑装修中,工人用质量为m的磨石对斜壁进行打磨,当对磨石加竖直向上的推力F>mg时,磨石恰好沿斜壁向上匀速运动,已知磨石与斜壁之间的动摩擦因数为μ以下说法正确的是 ( )

A. 磨石受到的摩擦力是(Fmg)cosθ

B. 磨石受到的摩擦力是μ(Fmg)sinθ

C. 推力增大木块加速上滑

D. 推力增大木块保持匀速上滑

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【题目】运动员驾驶摩托车做腾跃特技表演,运动员从斜坡底部的A处,以的初速度保持摩托车以额定功率行驶,经t=13s的时间冲上斜坡,然后从斜坡顶部的B点水平飞出。已知人和车的总重量为m=180kg,坡顶高度为h=5m,落地点距B地水平距离为s=16m,不计空气阻力,重力加速度为g=10m/s2,求摩托车冲上坡顶过程中克服摩擦力做的功?

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【题目】如图所示,A、B、C、D、E、F是在匀强电场中一个边长为2cm的正六边形的六个顶点,该六边形所在平面与电场线(图中没有画出)平行。如果已知A、C、E三点的电势分别为-2V、0V、2V,则下列说法正确的是( )

A. 通过CDAF的直线应为电场中的两条等势线

B. 匀强电场的场强大小为200V/m

C. 匀强电场的场强方向为由D指向B

D. 将一个电子由D点移到A点,其电势能将减少6.4×1019J

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【题目】如图是氢原子的能级示意图,已知基态氢原子能量为E1,普朗克常量为h,则氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级时辐射出的光子的频率为________;若此光子恰好能使某金属发生光电效应,则当氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级时放出的光子照到该金属表面时,逸出的光电子的最大初动能为________

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【题目】如图所示,在竖直平面足够大的区域内有电场强度为E的匀强电场,一质量为m、电荷量为q的小球,以初速度从电场中的O点出发,沿ON方向在竖直面内做匀变速直线运动.ON与水平面的夹角为30°,重力加速度为g,且mg=qE,不计空气阻力.则( )

A. 小球运动的加速度大小为g/2

B. 小球可能一直做匀加速运动

C. 小球沿ON方向运动的最大位移为

D. 在小球运动的前时间内,电场力对小球做功

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【题目】如图所示,一个电荷量为-Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点.另一个电荷量为+q、质量为m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,到B点时的速度减小到最小为v.已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ,A,B间距离为L及静电力常量为k,则下列说法正确的是( )

A. 点电荷甲在B点处的电场强度大小为

B. O、B间的距离大于

C. 在点电荷甲形成的电场中,A、B间电势差

D. 点电荷甲形成的电场中,A点的电势小于B点的电势

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【题目】氧气分子在0 ℃100 ℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示.下列说法正确的是( )

A. 图中虚线对应于氧气分子平均动能较大的情形

B. 图中实线对应于氧气分子在100 ℃时的情形

C. 图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目

D. 0 ℃时相比,100 ℃时氧气分子速率出现在0~400 m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大

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