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【题目】用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线。调高电子的能量再此进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条。用△n表示两次观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量。根据氢原子的能级图可以判断,△n和E的可能值为(

A.△n=1,13.22 eV <E<13.32 eV

B.△n=1,12.75 eV <E<13.06 eV

C.△n=2,12.75 eV <E<13.06 eV

D.△n=2,13.22 eV <E<13.32 eV

【答案】AC

【解析】

试题分析:最高激发态量子数之差和最高能级量子数之差相同,因此设氢原子原来的最高能级为n,则调高后的能级为,则有:,即:,当=1时,n=5,调整后的能级为n=6,此时能极差为:,因此提高电子的动能应该大于此时的能级差,但是应该小于基态和第7能级之间的能级差,否则将跃迁到更高能级,即小于;当=2时,n=2,调整后的能级为n=4,此时能极差为:,因此提高电子的动能应该大于此时的能级差,但是应该小于基态和第5能级之间的能级差,否则将跃迁到更高能级,即小于,故AC正确,

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【题目】如图所示,两条足够长的固定平行金属导轨的倾角θ = 37°,间距d = 0.2m,电阻不计;矩形区域MNPQ内存在着方向垂直导轨平面向上、磁感应强度大小B = 0.5T的匀强磁场,PM边的长度L1 = 0.64m;将两根用长L2 = 0.2m的绝缘轻杆垂直固定的金属棒abef放在导轨上,两棒质量均为m = 0.05kg,长度均为d,电阻均为R = 0.05Ω,与导轨间的动摩擦因数μ = 0.5。棒从MN上方某处由静止释放后沿导轨下滑,棒ab刚进入MN处时恰好做匀速运动。两棒始终与导轨垂直且接触良好,取g = 10 m/s2,sin37° = 0.6,cos37° = 0.8。求:

(1)棒ab刚进入MN处时的速度大小υ1

(2)棒ab在磁场中的运动时间t

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【题目】(14分)如图所示,矩形线圈abcd与阻值为50的电阻R、理想电流表A组成闭合电路。线圈在有界匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边匀速转动,转动的角速度ω=100π rad/s。线圈的匝数N=100,边长ab=0.2m、ad=0.4m,电阻不计。磁场只分布在bc边的左侧,磁感应强度大小B=T。设线圈平面与中性面重合时开始计时。

(1)试画出线圈中产生的感应电动势随时间变化的图象;

(2)电流表A的示数;

(3)线圈在磁场中转过的过程,通过电阻R的电荷量可能值。

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【题目】下列所说速度中是瞬时速度的有( )

A. 百米赛跑中,第8s内的速度为12.5m/s

B. 百米赛跑中,50 m处的速度为10 m/s

C. 汽车在一百米内的速度为8 m/s

D. 子弹出枪口的速度为800 m/s

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【题目】关于自由落体运动,以下说法正确的是(

A. 质量大的物体自由落体时加速度大

B. 从水平方向抛出的物体将做自由落体运动

C. 从静止开始下落的物体一定做自由落体运动

D. 自由落体加速度的方向总是竖直向下

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【题目】牛顿被称为近代科学之父,但他自己却非常谦虚地说:如果我比别人看得远些,那是因为站在巨人肩上的缘故。从与牛顿取得的主要成就的关系来看,这里的巨人最有可能是( )

A. 伽利略

B. 哥白尼

C. 达尔文

D. 爱因斯坦

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【题目】如图所示,方向垂直纸面向外的长方形匀强磁场区域abcd的对角线acab边的夹角θ30°eab的中点,若一带正电粒子Pa点沿ac方向以初速度v射入磁场中,经时间t恰好从e点射出磁场。下列说法正确的是(  )

A. P的初速度增大为2v 则从b点射出磁场

B. P的初速度增大为2v,则经时间2t射出磁场

C. 若带负电粒子Q(比荷与P的相等)a点沿ac方向射入磁场中并从d点射出磁场,则其初速度为

D. 若带负电粒子Q(比荷与P的相等)a点沿ac方向射入磁场中并从d点射出磁场,则经过的时间为t

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【题目】关于自然过程中的方向性,下列说法正确的是

A. 摩擦生热的过程是可逆的

B. 凡是符合能量守恒的过程一般都是可逆的

C. 实际的宏观过程都具有单向性不可逆性

D. 空调机既能致冷又能致热,说明热传递不存在方向性

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【题目】如图所示,一个木箱原来静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个小木块。木箱和小木块都具有一定的质量。现使木箱获得一个向右的初速度v0,则(  )

A. 小木块和木箱最终都将静止

B. 小木块最终将相对木箱静止,二者一起向右运动

C. 小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞,而木箱一直向右运动

D. 如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止,则二者将一起向左运动

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