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19.经典的电磁理论,关于氢原子光谱的描述应该是(  )
A.亮线光谱B.连续光谱C.吸收光谱D.发射光谱

分析 氢原子光谱具有分裂特征,是不连续光谱,与经典电磁理论的预测矛盾.

解答 解:氢原子光谱具有分裂特征,发射光谱是亮线光谱,吸收光谱是暗线光谱;
而按照经典电磁理论,氢原子光谱应该是连续光谱;
故ACD错误,B正确;
故选:B

点评 本题关键是明确氢原子光谱的分裂特征,是不连续光谱,与经典电磁理论矛盾,基础题目.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.LED绿色照明技术已经走进我们的生活.某实验小组要精确测定额定电压为3V的LED 灯正常工作时的电阻,已知该灯正常工作时电阻大约为500Ω,电学符号与小灯泡电学符号相同.
实验室提供的器材有
A.电流表A1(量程为50mA,内阻RA1约为3Ω)
B.电流表A2(量程为3mA,内阻RA2=15Ω)
C.定值电阻R1=697Ω
D.定值电阻R2=1 985Ω
E.滑动变阻器R(0~20Ω)
F.电压表V(量程0~12V,内阻RV=1kΩ)
G.蓄电池E(电动势为12V,内阻很小)
H.开关S
电路原理图如图所示,请选择合适的器材,电表1为F,电表2为B,定值电阻为D.(填写器材前的字母编号)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,光滑斜面倾角为θ=30°,一个重为20N的物体与轻质弹簧相连静止在斜面上,轻质弹簧下端固定,现弹簧被压缩了4cm.
(1)求弹簧的劲度系数;
(2)若斜面粗糙,将这个物体沿斜面上移6cm,弹簧与物体相连,下端固定,物体仍静止于斜面上,求物体受到的摩擦力的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.学校每周一都会举行升旗仪式,小欣是学校的升旗手,已知国歌从响起到结束的时间是48s,旗杆高度是13.8m,国旗从离地面1.2m处开始升起.小欣从国歌响起时开始升旗,若设小欣升旗时先拉动绳子使国旗向上匀加速运动,时间持续6s,然后使国旗做匀速运动,最后使国旗做匀减速运动,加速度大小与开始升起时的加速度大小相同,国歌结束时国旗刚好到达旗杆的顶端且速度为零.试求:
(1)计算小欣升旗时国旗的位移x和匀速运动的位移时间t2
(2)国旗匀速运动的速度大小v.
(3)使国旗向上做匀加速运动时加速度的大小a.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:
(1)用刻度尺测得其长度为L
(2)用螺旋测微器测量其直径如图1所示,由图可知其直径D=4.200mm;
(3)用伏安法较精确地测量该圆柱体的电阻Rx,现有的器材和规格如下:
待测圆柱体电阻Rx(其阻值约为200Ω);
电流表A(量程0~15mA,内阻约30Ω);
电压表V(量程0~3V,内阻约20kΩ);
直流电源E(电动势4V,内阻不计);
滑动变阻器R(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A);
开关S;  导线若干.
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在图2框中画出测量的电路图.
(4)若测待测圆柱体电阻Rx时,电压表和电流表示数分别用U和I表示,则该圆柱体材料的电阻率ρ=$\frac{πU{D}^{2}}{4IL}$.(不要求计算,用题中所给字母表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,球的质量为m,斜面体的质量为m′,倾角θ=53°,球光滑,它与墙面、斜面之间没有摩擦力作用,斜面体静止在粗糙的水平面上,求这时地面对斜面体的支持力以及静摩擦力分别为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,在矩形ABCD的AD边和BC边的中点M和N各放一个点电荷,它们分别带等量的正、负电荷.E、F分别是AB边和CD边的中点,P、Q两点在MN的连线上,MP=QN.则(  )
A.E和F场强相同且电势相等
B.P和Q场强相同且电势相等
C.一负电荷在P点电势能小于在B点电势能
D.P的场强小于E的场强

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.在真空中A、B两点分别放置等量异种电荷,在电场中通过A、B两点的竖直平面内对称位置取一个矩形路径abcd,如图所示,现将一电子沿abcd移动一周,则下列判断正确的是(  )
A.由a→b电场力做负功,电子的电势能增加
B.由b→c电场对电子先做负功,后做正功,总功为零
C.由c→d电子的电势能先减小后增加
D.由d→a电子的电势能先增加后减小,电势能总增加量为零

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.科学探究活动通常包括以下环节:提出问题、作出假设、制定计划、搜集证据、评估交流等.一组同学研究“运动物体所受空气阻力与运动速度关系”的探究过程如下:
A.有同学认为:运动物体所受空气阻力可能与其运动速度有关.
B.他们计划利用一些“小纸杯”作为研究对象,用超声波测距仪等仪器测量“小纸杯”在空中直线下落时的下落距离,进而研究其速度随时间变化的规律,以验证假设.
C.在相同的实验条件下,同学们首先测量了单只“小纸杯”在空中下落过程中不同时刻的下落距离,将数据填入下表中,图(a)是对应的位移一时间图线.然后将不同数量的“小纸杯”叠放在一起从空中下落,分别测出它们的速度一时间图线,如图(b)中图线1、2、3、4、5所示.
D.同学们对实验数据进行分析,归纳后,证实了他们的假设.根据以上回答下列提问:
时间(s)下落距离(m)
0.00.000
0.40.036
0.80.469
1.20.957
1.61.445
2.0X
(1)与上述过程中A、C步骤相应的科学探究环节分别是作出假设、搜集证据.
(2)图(a)中的AB段反映了运动物体在做匀速直线 运动,表中X处的值为1.937m
(3)图(b)中各条图线具有共同特点,“小纸杯”在下落的开始阶段做加速度逐渐减小的加速运动,最后“小纸杯”做:匀速直线 运动.
 
(4)比较图(b)中的图线1和5,指出在1.0~1.5s时间段内,速度随时间变化关系的差异:
图线1反映了“小纸杯”的速度不随时间变化.
图线5反映了“小纸杯”的速度速度随时间继续增大.

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