如图为氢原子的能级示意图.现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当这些氢原子向低能级跃迁时( )
A. 能发出3种不同频率的光 B. 能发出4种不同频率的光
C. 能发出5种不同频率的光 D. 能发出6种不同频率的光
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一根通电直导线在某个空间没有受到安培力的作用,那么( )
A. 这个空间可能有方向与电流方向平行的磁场
B. 这个空间一定没有磁场
C. 这个空间可能有方向与电流方向垂直的磁场
D. 以上三种说法都不对
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下列说法中正确的是( )
A. 同一温度下,气体分子速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律
B. 单晶体和多晶体都有规则的几何外形
C. 布朗运动反映了固体小颗粒内分子的无规则运动
D. 物体熔化时吸热,分子平均动能不一定增加
E. 完全失重状态下的气体压强一定不为零
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如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则( )
A. 电压表读数减小 B. 电流表读数减小
C. 质点P将向上运动 D. R3上消耗的功率逐渐增大
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竖直放置的平行金属板M、N相距d=0.2m,板间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,极板按如图所示的方式接入电路.足够长的、间距为L=1m的光滑平行金属导轨CD、EF水平放置,导轨间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度也为B.电阻为r=1Ω的金属棒ab垂直导轨放置且与导轨接触良好.已知滑动变阻器的总阻值为R=4Ω,滑片P的位置位于变阻器的中点.有一个质量为m=1.0×10﹣8kg、电荷量为q=+2.0×10﹣5C的带电粒子,从两板中间左端沿中心线水平射入场区.不计粒子重力.
(1)若金属棒ab静止,求粒子初速度v0多大时,可以垂直打在金属板上?
(2)当金属棒ab以速度v匀速运动时,让粒子仍以相同初速度v0射入,而从两板间沿直线穿过,求金属棒ab运动速度v的大小和方向.
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如图1所示是研究光电效应的电路.某同学利用该装置在不同实验条件下得到了三条光电流I与A、K两极之间的电极UAK的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图2所示.则下列说法正确的是( )
A. 甲光对应的光电子的最大初动能小于丙光对应的光电子的最大初动能
B. 甲光对乙光的频率相同,且甲光的光强比乙光强
C. 丙光的频率比甲、乙光的大,所以光子的能量较大,丙光照射到K极到电子从K极射出的时间间隔明显小于甲、乙光相应的时间间隔
D. 用强度相同的甲、丙光照射该光电管,则单位时间内逸出的光电子数相等
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图中滑块和小球的质量均为m,滑块可在水平放置的光滑固定导轨上自由滑动,小球与滑块上的悬点O由一不可伸长的轻绳相连,轻绳长为l.开始时,轻绳处于水平拉直状态,小球和滑块均静止.现将小球由静止释放,当小球到达最低点时,滑块刚好被一表面涂有粘性物质的固定挡板粘住,在极短的时间内速度减为零,小球继续向左摆动,一段时间后达到最高点.求:
(1)从滑块与挡板接触到速度刚好变为零的过程中,挡板阻力对滑块的冲量;
(2)滑块速度变为零后,小球向左摆动细线与竖直方向的最大夹角.
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空间存在一垂直纸面向里的磁场,磁感应强度B正以0.1T/s的变化率均匀减小.在磁场中放置一总电阻为1Ω,边长为0.1m的单匝正方形导线框,如图所示,求:
(1)导线框中产生的电动势?
(2)若开
始计时时刻磁感应强度B=2T,求5s末导线框AB边受的安培力大小.
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在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则可判断出( )
A. 甲光的频率大于乙光的频率
B. 乙光的波长大于丙光的波长
C. 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率
D. 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能
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