【题目】已知氢原子能级公式为,其中为氢原子的基态()能量。下列说法正确的是
A.量子数越大,氢原子能量越小
B.大量处于激发态的氢原子会辐射出3种不同频率的光
C.氢原子由能级跃迁到能级,放出光子,核外电子的动能和系统电势能都减小
D.处于基态的氢原子吸收能量为的光子跃迁到激发态
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【题目】物体沿直线运动的v-t关系如图所示,已知在第1秒内合外力对物体做的功为W,则( )
A. 从第1秒末到第3秒末合外力做功为4W
B. 从第3秒末到第5秒末合外力做功为-2W
C. 从第5秒末到第7秒末合外力做功为W
D. 从第3秒末到第4秒末合外力做功为-0.75W
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【题目】有人把图1所示的玩具称为磁陀螺,它能展示磁悬浮的现象。梭形陀螺左端为一尖端,顶在左边竖直的玻璃板上,放手后,整个梭形陀螺就能悬浮着。如果用外力让梭形陀螺转动起来,由于受阻力很小,它可以转动(略有些颤动)很长时间。
这个磁陀螺的构造如图2、图3、图4所示;图3是陀螺的剖面照片;图4是底座反面的照片。图2中的A与B是两个磁环,底座的C、D、E、F处两两成120°角,卧着四块与磁环等宽的短条形磁铁, G是玻璃板,固定在底座的小槽中。
根据上述的构造,请你解释磁陀螺悬浮的道理(分析梭形陀螺悬浮时的受力情况,说明能达到平衡,并且平衡是稳定的)。
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【题目】如图1所示是一个用数字化实验系统进行电磁感应探究的实验装置示意图。两个相同的线圈A、B套在竖直放置的铜管外面并固定,两线圈中心点的距离为0.322m。两个线圈分别用电压传感器(量程0.2V)连接到计算机。将一块扁平圆柱形钕铁硼磁体从铜管的上端无初速放入管中,磁铁在下落过程中先后从铜管内部穿过两个线圈,使线圈内产生感应电动势。电压传感器及电脑组成的系统可采集感应电动势的图象并进行数据分析。图2是一次实验采集到的图线。
(1)请定性分析磁铁在进入铜管后下落的整个运动过程中的速度和加速度的变化情况,并简单说明原因。
(2)计算磁体在铜管中部稳定状态运动的速度。
(3)请在图1中标出图2中的a 、b 、c 三点对应的时刻磁体(中心)在铜管中所在的大体位置。
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【题目】图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时如A、B静止;现用力F沿斜面向上推A,但A、B仍未动。则施力F后,下列说法正确的是( )
A. A、B之间的摩擦力一定变大
B. B与墙面的弹力可能不变
C. B与墙之间可能没有摩擦力
D. 弹簧弹力一定不变
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【题目】如图是一定质量的理想气体的图,气体状态从完成一次循环,和为等温过程,温度分别为和。下列判断正确的是
A.
B.过程放出的热量等于外界对气体做的功
C.从微观角度讲过程压强降低是由于分子的密集程度减少而引起的
D.若过程放热,过程吸热,则过程外界对气体做功
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【题目】如图所示,一个光滑的圆锥体固定在水平桌面上,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角为θ=37°,一条长为L=2m的轻绳(质量不计),一端固定在圆锥体的顶点O处,另一端拴着一个质量为m=3kg的小物体(物体可看作质点),物体以速率v绕圆锥体的轴线做水平匀速圆周运动。(g=10m/s2)
(1)当v1=2m/s时,求绳对物体的拉力;
(2)当v2=m/s时,求绳对物体的拉力。(结果保留根式)
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【题目】如图所示为跳伞爱好者从高楼跳伞表演的情形,他们从345 m的高处跳下,在距地面150 m高处打开伞包。假设打开伞包前后两段时间都可看做匀变速直线运动,且始末速度均为零。一个质量为60 kg的跳伞爱好者,若在30 s内完成此跳伞表演(当地重力加速度g取10 m/s2),则跳伞爱好者在跳伞的整个过程中( )
A.机械能先不变后减小
B.机械能一直变小
C.克服阻力做功207 kJ
D.最大速度为23 m/s
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【题目】某同学在做平抛运动实验时得到了如图所示的物体运动轨迹,A、B、C三点的位置在运动轨迹上已标出。(g=10m/s2)则:
(1)小球由B运动到C所需时间_______s
(2)小球平抛的初速度为_______m/s
(3) 小球运动到B点的速度为___m/s (可用根式表示)
(4)小球开始做平抛运动的位置坐标是(________)
A.(-10cm,-5cm) B.(0cm,0cm)
C.(-5cm,-10cm) D.(-5cm,-2.5cm)
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