【题目】如图所示为氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子跃迁时,发出多个能量不同的光子,其中频率最大的光子能量为_________eV,有___________种光子照射到逸出功为2.75eV的光电管上能发生光电效应.
【答案】12.75 3
【解析】
第一空. 根据知,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光子.放出光子的能量满足hv=Em-En,所以频率最大的是从n=4能级到n=1能级跃迁时放出的光子,光子能量为E=E4-E1=-0.85eV+13.60eV=12.75eV.
第二空. 从n=4能级到n=1能级跃迁时放出的光子,光子能量为E=E4-E1=-0.85eV+13.60eV=12.75eV.从n=3能级跃迁到n=1能级产生的光子能量为-1.51eV+13.60eV=12.09eV.从n=2能级跃迁到n=1能级产生的光子能量为-3.40eV+13.60eV=10.2eV,这三种跃迁产生的光子的能量大于2.75eV能发生光电效应.
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【题目】如图,水平放置的密封气缸内的气体被一竖直隔板分隔为左右两部分,隔板可在气缸内无摩擦滑动,右侧气缸内有一电热丝,气缸壁和隔板均绝热。初始时隔板静止,左右两边气体温度相等。现给电热丝提供 一微弱电流,通电一段时间后切断电源。当缸内气体再次达到平衡时,与初始状态相比
A. 右边气体温度升髙,左边气体温度不变
B. 右边每个气体分子的动能都变大
C. 右边气体压强减小
D. 右边气体内能的増加量小于电热丝放出的热量
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【题目】热学中有很多图像,对一定质量的理想气体图像的分析,正确的是
A. 甲图中理想气体的体积一定不变
B. 乙图中理想气体的温度一定不变,丙图中理想气体的压强一定不变
C. 丁图中理想气体从P到Q,可能经过了温度先升髙后降低的过程
D. 戊图中实线对应的气体溫度髙于虚线对应的气体温度
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【题目】如图所示,光滑水平直轨道上有三个质量均为m=3kg的物块A、B、C,物块B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计)。设A以v0=4m/s的速度朝B开始运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动。假设B和C碰撞过程时间极短,则以下说法正确的是( )
A. 从开始到弹簧最短时物块C受到的冲量大小为4N·s
B. 从开始到弹簧最短时物块C受到的冲量大小为1N·s
C. 从开始到A与弹簧分离的过程中整个系统损失的机械能为9J
D. 从开始到A与弹簧分离的过程中整个系统损失的机械能为3J
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【题目】原来静止在匀强磁场中的某种放射性元素的原子核,衰变后产生的新核Y和α粒子在磁场中运动 径迹如图所示,假定原子核X衰变时释放的核能全部转化为Y核和α粒子的动能,已知Y核的动能为E0,光速为c,下列说法正确的是
A. 衰变方程为→,其中α粒子由X核中两个中子和两个质子结合而成
B. Y核和α粒子在磁场中运动方向为都逆时计方向
C. 该反应中质量亏损△m=
D. Y核和α粒子运动的半径之比为(Z-2): 2
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【题目】如图所示,倾角为θ=30°的斜面上,一质量为6m的物块经跨过定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连,现将小球从水平位置静止释放,小球由水平位置运动到最低点的过程中,物块和斜面始终静止。运动过程中小球和物块始终在同一竖直平面内,则在此过程中( )
A. 细绳的拉力先增大后减小
B. 物块所受摩擦力逐渐减小
C. 地而对斜面的支持力逐渐增大
D. 地面对斜面的摩擦力先减小后增大
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【题目】如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为m的小球先后两次以不同的速度冲上轨道,第一次小球恰能通过轨道的最高点A之后落于水平面上的P点,第二次小球通过最高点 后落于Q点,P、Q两点间距离为R.求:
(1)第一次小球落点P到轨道底端B的距离;
(2)第二次小球经过A点时对轨道压力的大小.
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【题目】在如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,ab两端接入图乙所示的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),图中电压表和电流表均为理想电表,D为理想二极管,R0为定值电阻,L为电阻恒定的指示灯,RT为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小.下列说法中正确的是( )
A. 电压表的示数为22V
B. 若RT处出现火灾时,电压表示数将变大
C. 若RT处出现火灾时,电流表示数将变大
D. 若RT处出现火灾时,指示灯L将变暗
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【题目】如图所示,劲度系数k=500N/m的弹簧下端固定在水平地面上,上端与一活塞相连,导热良好的汽缸内被活塞密封了一定质量的理想气体,整个装置处于静止状态。已知汽缸质量m1=5kg,汽缸底面积S=10cm2,大气压强,此时活塞离汽缸底部的距离h1=40cm。现在汽缸顶部加一质量m2=5kg的重物。忽略汽缸壁厚度以及活塞与汽缸之间的摩擦力,汽缸下端离地足够高,环境温度保持不变,取g=10m/s2。求汽缸稳定时下降的距离。
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