【题目】已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为,其中n=2,3,4…。已知普朗克常量为h,电子的质量为m,则下列说法正确的是( )
A.氢原子从基态跃迁到激发态后,核外电子动能减小,原子的电势能增大,动能和电势能之和不变。
B.基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离后,电子速度大小为
C.一个处于的激发态的氢原子,向低能级跃迁时最多可辐射出6种不同频率的光
D.第一激发态氢原子的电离能等于E1
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【题目】如图所示,竖直放置的形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为d,磁感应强度为B.质量为m的水平金属杆由静止释放,进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等.金属杆在导轨间的电阻为R,与导轨接触良好,其余电阻不计,重力加速度为g.金属杆( )
A. 刚进入磁场Ⅰ时加速度方向竖直向下
B. 穿过磁场Ⅰ的时间大于在两磁场之间的运动时间
C. 穿过两磁场产生的总热量为4mgd
D. 释放时距磁场Ⅰ上边界的高度h可能小于
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【题目】在图示电路中,理想变压器的原、副线圈匝数比为,电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为4Ω。已知通过R4的电流,下列说法正确的是( )
A.a、b两端电压的频率可能为100HzB.a、b两端电压的有效值为56V
C.若a、b两端电压保持不变,仅减小R2的阻值,则R1消耗的电功率减小D.若a、b两端电压保持不变,仅减小R1的阻值,则R2两端的电压增大
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【题目】汽车司机发现前方有障碍物,立即刹车,刹车过程可视为匀减速运动。自刹车开始第1s内经过的位移为24m,第4s内经过的位移为1m。下列说法正确的是( )
A.汽车的加速度大小为8m/s2
B.汽车的加速度大小为7.67m/s2
C.汽车的初速度大小为28m/s
D.汽车的初速度大小为30.67m/s
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【题目】在“测定电源的电动势和内电阻”的实验中,应用如下器材:
A.待测电源E(电动势约为1.5V、内阻r小于1.0Ω)
B.电流表A(满偏电流Ig=100mA、内阻rg=8.0Ω)
C.电阻箱R(阻值范围0-99.9Ω)
D.开关、导线若干
E.定值电阻R1=1.0Ω
F.定值电阻R2=2.0Ω
实验电路图如图甲所示。
(1)调整电阻箱阻值,记录电阻箱阻值R和电流表示数Ⅰ,则通过电源的电流I′=______I;
(2)多次重复步骤(1)。得到R和I'的多组实验数据。作出的函数图象如图乙所示。根据图象中的数据可得电源电动势为______V。电源内阻为______Ω。
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【题目】如图所示,质量均为m的 A、B 两物体中间用一个轻杆相连,在倾角为θ的斜面上匀速下滑。已知A物体光滑,B 物体与斜面间的动摩擦因数为μ,整个过程中斜面始终静止不 动。则下列说法正确的是( )
A.B 物体与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ
B.轻杆对 A 物体的弹力平行于斜面向下
C.增加 B 物体的质量,A、B 整体不再沿斜面匀速下滑
D.在B 物体上施加一垂直于斜面的力,在 A、B 整体停止运动前,地面对斜面的摩擦力始终为零
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【题目】某压力锅结构如图所示,盖好密封锅盖,将压力阀套在出气孔上,给压力锅加热,当锅内气体压强达到一定值时,气体就把压力阀顶起。假定在压力阀被顶起时,停止加热。已知外界大气压强为p0=1.0×105Pa,压力阀质量m=0.1kg,气孔横截面积为0.25cm2,压力锅的容积为5L,初始锅内 气体压强与大气压强相等,内部气体温度为300K。
(1)锅内气体的最大压强可达多少?
(2)假定压力阀被锁定,当锅内气体温度被加热到462K 时,保持其温度不变,解除锁定,压力阀被顶起,求当压力阀落下时,剩下气体和原有气体分子数密度之比是多少?
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【题目】如图所示为一种环保灯——重力灯,重力灯是利用重力做功发电的装置。重物下落时拉动灯中心的绳子,从而带动发电机供电。让质量为10kg的物体缓慢下落2m,则灯亮度相当于12W日光灯的亮度。若每过40min重置一次重物,就能持续发光。重力加速度g取,则以下说法正确的是( )
A.重力灯实际功率可能为0.068W
B.每个40min内产生的电能为28800J
C.每次下落过程中发电机输出电能200J
D.无需消耗其他能量就能获得源源不断的电能
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【题目】如图所示,半径均为的光滑圆弧轨道与在点平滑连接,固定在竖直面内,端与固定水平直杆平滑连接,两段圆弧所对的圆心角均为60°,一个质量为的圆环套在直杆上,静止在点,间的距离为,圆环与水平直杆间的动摩擦因数,现给圆环施加一个水平向右的恒定拉力,使圆环向右运动,圆环运动到点时撤去拉力,结果圆环到达点时与圆弧轨道间的作用力恰好为零,重力加速度,求:
(1)拉力的大小;
(2)若不给圆环施加拉力,而是在点给圆环一个初速度,结果圆环从点滑出后,下落高度时的位置离点距离也为,初速度应是多大。
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