【题目】如图为氢原子的能级图,已知可见光的光子的能量范围为1.62~3.11 eV,锌板的电子逸出功为3.34 eV,那么对氢原子在能级跃迁的过程中辐射或吸收光子的特征认识正确的是( )
A. 用氢原子从高能级向基态跃迁时发射的光照射锌板,一定不能产生光电效应现象
B. 用能量为11.0 eV的自由电子轰击,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态
C. 处于n=2能级的氢原子能吸收任意频率的紫外线
D. 处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并且使氢原子电离
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【题目】如图(a)所示,两段等长轻质细线将质量分别为m、2m的小球A、B(均可视为质点)悬挂在O点,小球A受到水平向右的恒力F1的作用,小球B受到水平向左的恒力F2的作用,当系统处于静止状态时,出现了如图(b)所示的的状态,小球B刚好位于O点正下方。则F1与F2的大小关系正确的是( )
A.F1=4F2 B.F1=3F2 C.2F1=3F2 D.2F1=5F2
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【题目】如图所示电路中,R1、R2为定值电阻,电源的内电阻为r,且r<R2。闭合开关S,电压表显示有读数,调节可变电阻R的阻值,电压表示数增大量为ΔU。对此过程,下列判断正确的是
A.可变电阻R阻值增大,流过它的电流增大
B.电阻R2两端的电压减小,减小量小于ΔU
C.通过电阻R2的电流减小,减小量小于
D.电源的输出功率减小,效率却增大
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【题目】如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L1=2m,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端连接阻值R=1.5Ω的电阻;质量为m=0.4kg、阻值r=0.5Ω的匀质金属棒ab放在两导轨上,距离导轨最上端为L2=4m,棒与导轨垂直并保持良好接触。整个装置处于一匀强磁场中,该匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示。(g=10m/s2)
(1)保持ab棒静止,在0~4s内,通过金属棒ab的电流大小和方向;
(2)为了保持ab棒静止,需要在棒的中点施加一垂直于棒且平行于导轨平面的外力F,求2s时外力F的大小和方向;
(3)5s后撤去外力,金属棒由静止开始向下滑动,滑行1.1m恰好匀速运动,求在此过程中电阻R上产生的焦耳热。
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【题目】如图所示,两根足够长滑动摩擦因数为μ的金属导轨MN、M′N′与水平面成θ角,导轨间距为L,导轨上端接有阻值为R的电阻。质量为m、长度也为L、阻值也为R的金属棒ab垂直于导轨放置,且与导轨保持良好接触,其他电阻不计。导轨处于方向垂直斜面向外的匀强磁场中,现将ab棒由静止释放,在重力作用下沿导轨向下运动,已知金属棒ab在到达最大速度时电阻R的电功率为P,
求:金属棒ab在运动过程中的最大速度。
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【题目】(18分)如图所示,凸字形硬质金属线框质量为m,相邻各边互相垂直,且处于同一竖直平面内,ab边长为l,cd边长为2l,ab与cd平行,间距为2l。匀强磁场区域的上下边界均水平,磁场方向垂直于线框所在平面。开始时,cd边到磁场上边界的距离为2l,线框由静止释放,从cd边进入磁场直到ef、pq边进入磁场前,线框做匀速运动,在ef、pq边离开磁场后,ab边离开磁场之前,线框又做匀速运动。线框完全穿过磁场过程中产生的热量为Q。线框在下落过程中始终处于原竖直平面内,且aB.cd边保持水平,重力加速度为g;求
(1)线框ab边将离开磁场时做匀速运动的速度大小是cd边刚进入磁场时的 几倍
(2)磁场上下边界间的距离H
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【题目】如图所示,螺旋形光滑轨道竖直放置, P 、 Q 为对应的轨道最高点,一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,且能过轨道最高点 P ,则下列说法中正确的是
A.轨道对小球做正功,小球的线速度移 vp > vQ
B.轨道对小球不做功,小球的角速度 ωP< ωQ
C.小球的向心加速度 aP > aQ
D.轨道对小球的压力 FP > FQ
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【题目】用显微镜观察物体时,若在显微镜下观察到的物像在视野右下方,要想将物像置于视野正中央,应将装片移向( )
A.右上方
B.右下方
C.左上方
D.左下方
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【题目】有一条河流,河水流量为0.4m3/s,落差为5m,现利用它来发电,使用的发电机总效率为50%,发电机输出电压为250V,输电线的电阻为4Ω,允许输电线上损耗功率为发电机输出功率的4%,而用户所需要电压为220V,求所用的升压、降压变压器上原、副线圈的匝数比。变压器为理想变压器,输电线路如图所示。(g取10 m/s2)
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