图示为氢原子能级的示意图,已知可见光的光子能量范围是1.62eV~3.11eV,则( )
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| A. | 氢原子从高能级向低能级跃迁时会吸收能量 |
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| B. | 氢原子从n=4的激发态向n=3的激发态跃迁时不可能辐射出可见光 |
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| C. | 要使处于基态的氢原子变成氢离子,至少要吸收13.6eV的能量 |
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| D. | 大量氢原子从n=4的激发态向n=1的基态跃迁时,能发出三种频率的光子 |
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| E. | 对处于n=4的激发态的氢原子跃迁时辐射出的光子,从n=4的激发态向n=1的基态跃迁时辐射出的光子频率最大 |
科目:高中物理 来源: 题型:
图甲所示的平行板电容器板间距离为d,两板所加电压随时间变化图线如图乙所示,t=0时刻,质量为m、带电量为q的粒子以平行于极板的速度V0射入电容器,t1=3T时刻恰好从下极板边缘射出电容器,带电粒子的重力不计,求:
(1)平行板电容器板长L;
(2)子射出电容器时偏转的角度φ;
(3)子射出电容器时竖直偏转的位移y.
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一物体放在斜面的顶端,受到平行于斜面向下的力F的作用了,已知力F随时间变化的图象及物体运动的v﹣t图象所示,6s末刚好到达斜面的底端,求(g取10m/s2).
(1)物体的质量m;
(2)斜面的长度L.
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据报道:2014年3月27日,泰国通过“北斗卫星”搜寻马航失联客机时,在南印度洋发现了大约300个疑似与失联客机有关的漂浮物.“北斗卫星”系统的核心功能是导航和定位.据了解,使用国产北斗技术的导航系统呈高清画面,精准误差不超过2m,是美国GPS(技术误差6m)精准度的3倍.“北斗卫星”系统中两颗质量不相等(m1>m2)的工作卫星在轨道半径为r的同一轨道绕地心O做逆时针的匀速圆周运动,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置,如图所示,已知地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,∠AOB=60°,则以下判断正确的是( )
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A. 卫星1的加速度a1大于卫星2的加速度a2
B. 卫星2向后喷气加速能追上卫星1
C. 卫星1和卫星2的动能大小相等
D. 卫星2由位置B运动到位置A所需的最短时间为![]()
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如图所示,圆心为原点、半径为R的圆将xOy平面分为两个区域,即圆内区域Ⅰ和圆外区域Ⅱ.区域Ⅰ内有方向垂直于xOy平面的匀强磁场B1.平行于x轴的荧光屏垂直于xOy平面,放置在直线y=﹣
R的位置.一束质量为m、电荷量为q、动能为E0的带正电粒子从坐标为(﹣R,0)的A点沿x轴正方向射入区域Ⅰ,当区域Ⅱ内无磁场时,粒子全部垂直打在荧光屏上坐标为(R,﹣
R)的M点.若在区域Ⅱ内加上方向垂直于xOy平面的匀强磁场B2,上述粒子仍从A点沿x轴正方向射入区域Ⅰ,则粒子全部打在荧光屏上坐标为(2R,﹣
R)的N点,不计粒子的重力和粒子间的相互作用.
(1)求打在M点和N点的粒子的运动速度v1、v2的大小;
(2)求区域Ⅰ和Ⅱ中磁感应强度B1、B2的大小和方向;
(3)在(2)的情况下,若没有荧光屏,则粒子是否能回到A点?若能回到A点,求出粒子从A点出发,经多长时间回到A点;若不能回到A点,请简要说明理由.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示为几个有理想边界的磁场区域,相邻区域的磁感应强度大小相等、方向相反,区域的宽度均为L.现有一边长为L的正方形导线框由图示位置开始,沿垂直于区域边界的直线匀速穿过磁场区域,设逆时针方向为电流的正方向,下列各图能正确反映线框中感应电流的是( )
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A.
B.
C.
D. ![]()
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浙江安吉天荒坪抽水蓄能电站担负着华东地区调峰和紧急事故备用电源,改善供电质量的重要任务.抽水蓄能电站的工作原理是:在该地区用电低谷时用多余的电能把下水库的水抽到上水库,而在用电高峰时,把上水库的水放到下水库发电来补充电量.蓄能电站年抽水用电能量(低谷蓄电)W1=4.2×109kWh,年发电能量(高峰发电)W2=3.024×109kWh.电站下水库水平面位于海拔350m的半山腰,电站上水库的库底海拔为868m,把上水库看做深度为44m的圆柱形容器,全库容量为V=7×106m3.已知下水库的库容量远大于上水库的库容量,水的密度为ρ=1×103kg/m3,g=10m/s2.
求:
(1)求天荒坪抽水蓄能电站的总效率η.(用百分比表示)
(2)某天,上水库的蓄水深度仅为16m,假如不下雨,不抽水,则把上水库的水放掉部分,只保留4m的水深(以便应急),设发电是效率为η1=75%,则放掉这些水,可以发电多少?(本小题以J为单位,保留3位有效数字)
(3)现在国家电网鼓励家庭安装峰谷电表,低谷用电价格低,高峰用电价格高,请你简述此方案的目的或作用.
如图是某地区的轮廓图,现欲在该地区寻址建造抽水蓄能电站,A、B、C三处的地理位置如图所示,地理条件和水文条件如下:A处,地处山区,年降雨较少;B处,地处山区,年降雨较多;C处,地处平原,年降雨较多;你认为最适合建造抽水蓄能电站的是何处?
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如图所示,半径分别为a、b的两同心虚线圆所围空间分别存在电场和磁场,中心O处固定一个半径很小(可忽略)的金属球,在小圆空间内存在沿半径向内的辐向电场,小圆周与金属球间电势差为U,两圆之间的空间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,设有一个带负电的粒子从金属球表面沿+x轴方向以很小的初速度逸出,粒子质量为m,电量为q,(不计粒子重力,忽略粒子初速度)求:
(1)粒子到达小圆周上时的速度为多大?
(2)粒子以(1)中的速度进入两圆间的磁场中,当磁感应强度超过某一临界值时,粒子将不能到达大圆周,求此最小值B.
(3)若磁感应强度取(2)中最小值,且b=(
+1)a,要粒子恰好第一次沿逸出方向的反方向回到原出发点,粒子需经过多少次回旋?并求粒子在磁场中运动的时间.(设粒子与金属球正碰后电量不变且能以原速率原路返回)
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