【题目】玻尔在卢瑟福的原子核式结构学说的基础上,提出具有量子特征的氢原子模型,其能级图如图所示.有一个发光管里装有大量处于n=4能级的氢原子,利用这个发光管的光线照射金属钠的表面.已知金属钠的极限频率是5.53×1014 Hz,普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,1 eV=1.6×10-19 J.
(1)发光管可能发射几种不同能量的光子?
(2)发光管能使金属钠发生光电效应吗(通过计算回答)?
(3)求出发光管照射金属钠所发射的光电子的最大初动能.
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【题目】如图为验证小球做自由落体运动时机械能守恒的装置图。
①用游标卡尺测得小球的直径为d;实验时将小球从光电门正上方固定位置O点由静止释放,小球恰能从光电门正中穿过,由数字计时器读出小球通过光电门的时间Δt,就可知道物体通过光电门的速度大小约为v= (用字母表示).
②已知当地的重力加速度为g,除了①中测得的数据外,要完成实验,还必须要测量的物理量是________.
A.小球的质量m |
B.小球的体积V |
C.光电门与O点之间的竖直距离h |
D.小球自初始位置O至下落到A位置时所用的时间t |
③改变A的位置,测得多组相应的数据,作出v2/2--h图像,由图像算出其斜率k,当k=______时,可以认为小球在下落过程中机械能守恒.
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【题目】如图所示,是工业生产中大部分光电控制设备用到的光控继电器的示意图,它由电源、光电管、放大器、电磁继电器等几部分组成。
(1)示意图中,a端就是电源________极。
(2)光控继电器的原理是:当光照射光电管时,_____________________________。
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【题目】静止于粗糙水平面上的物体在水平恒力F1作用下,一段时间后速度变为v;若水平恒力大小改为F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v。用WF1、WF2分别表示拉力F1、F2所做的功,Wf1、Wf2分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则( )
A.WF2>4WF1,Wf2>2Wf1
B.WF2>4WF1,Wf2=2Wf1
C.WF2<4WF1,Wf2=2Wf1
D.WF2<4WF1,Wf2<2Wf1
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【题目】如下图所示,一个质量为M的人,站在台秤上,一长为R的悬线一端系一个质量为m小球,手拿悬线另一端,小球绕悬线另一端点在竖直平面内做圆周运动,且小球恰好能通过圆轨道最高点,小球到最低点时的速度为 则下列说法正确是( )
A. 小球运动到最低点时,台秤的示数最大且为(M+6m)g
B. 小球运动到最高点时,台秤的示数最小且为Mg
C. 小球在a、b、c三个位置台秤的示数相同
D. 小球从最高点运动到最低点的过程中台秤的示数增大,人处于超重状态
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【题目】已知氘核的质量为2.013 6 u,中子的质量为1.008 7 u,核的质量为3.015 0 u.
(1) 写出两个氘核聚变成核的反应方程.
(2) 计算上述核反应中释放的核能.
(3) 若两个氘核以相等的动能0.35 MeV做对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应中生成的核和中子的动能各是多少?
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【题目】如图甲所示为杂技中的“顶竿”表演,地面上演员B肩部顶住一根长直竹竿,另一演员A爬至竹竿顶端完成各种动作。某次顶竿表演结束后,演员A自竿顶由静止开始下滑,滑到竿底时速度正好为零,其下滑时的速度随时间变化关系如图乙所示。演员A质量为40 kg,长竹竿质量为10 kg,g=10 m/s2。则( )
A. 演员A的加速度方向先向上再向下
B. 演员A所受摩擦力的方向保持不变
C. t=2 s时,演员B肩部所受压力大小为380 N
D. t=5 s时,演员B肩部所受压力大小为540 N
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【题目】(1)打点计时器是利用________(选填“直流”或“交流”)电源进行的计时仪器,若电源频率为50 Hz,则它们每隔________秒打一个点,其中电火花打点计时器所用电压为________伏.
(2)在“研究匀变速直线运动”的实验中,某同学由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上每两个计数点间还有四个点未画出.其中s1=3.01 cm,s2=6.51 cm,s3=10.50 cm,s4=14.99 cm,s5=20.01 cm,s6=25.50 cm.
①接通电源与让纸带随物体开始运动,这两个操作的时间关系应当是(____)
A.先接通电源,再释放纸带
B.先释放纸带,再接通电源
C.释放纸带的同时接通电源
D.不同的实验要求不同
②纸带上每两个计数点间的时间间隔是________s.
③利用以上数据可求得A点的瞬时速度大小为(____)
A.0.476 m/s B.0.525 m/s
C.0.851 m/s D.0.048 m/s
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【题目】如图所示.,现有一块表面水平的木板,被放在光滑的水平地面上。它的右端与墙之间有一段距离,其长度L为0.08m。另有一小物块以2m/s 的初速度v0从木板的左端滑上它.已知木板和小物块的质量均为1kg,小物块与木板之间的动摩擦因数μ=0.1,木板足够长使得在以后的运动过程中小物块始终不与墙接触,木板与墙碰后木板以原速率反弹,碰撞时间极短可忽略,取g=10m/s2。求:
(1)木板第一次与墙碰撞时的速度;
(2)从小物块滑上木板到二者达到共同速度时,木板与墙碰撞的次数和所用的时间;
(3)达到共同速度时木板右端与墙之间的距离.
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