【题目】如图所示为氢原子的四个能级,其中E1为基态,若氢原子A处于激发态E2,氢原子B处于激发态E3,则下列说法正确的是( )
A.原子A可能辐射出3种频率的光子
B.原子B最多能辐射出2种频率的光子
C.原子A能够吸收原子B发出的光子并跃迁到能级E4
D.原子B能够吸收原子A发出的光子并跃迁到能级E4
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【题目】在图中,图甲、图乙中两点电荷带电荷量相等,图丙、图丁中通电导线电流大小相等,竖直线为两点电荷、两通电导线的中垂线,O为连线的中点.下列说法正确的是( )
A.图甲和图丁中,在连线和中垂线上,O点的场强和磁感应强度都最大
B.图甲和图丁中,在连线和中垂线上,关于O点对称的两点场强和磁感应强度都相同
C.图乙和图丙中,在连线和中垂线上,O点的场强和磁感应强度都最大
D.图乙和图丙中,在连线和中垂线上关于O点对称的两点场强和磁感应强度相同
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示的平面直角坐标系xOy,在第Ⅰ象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y正方向;在第Ⅳ象限的正三角形abc区域内有匀强电场,方向垂直于xOy平面向里,正三角形边长为L,且ab边与y轴平行。一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的P(0,h)点,以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a(2h,0)点进入第Ⅳ象限,又经过磁场从y轴上的某点进入第Ⅲ象限,且速度与y轴负方向成45°角,不计粒子所受的重力。求:
(1)电场强度E的大小;
(2)粒子到达a点时速度的大小和方向;
(3)abc区域内磁场的磁感应强度B的最小值。
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【题目】如图所示,固定的气缸Ⅰ和气缸Ⅱ的活塞用劲度系数为的轻质弹簧相连,两活塞横截面积的大小满足S1=2S2,其中。两气缸均用导热材料制成,内壁光滑,两活塞可自由移动.初始时两活塞静止不动,与气缸底部的距离均为,环境温度为T0=300 K,外界大气压强为,弹簧处于原长。现只给气缸Ⅰ缓慢加热,使气缸Ⅱ的活塞缓慢移动了5cm.已知活塞没有到达气缸口,弹簧能保持水平,气缸内气体可视为理想气体。求此时:
(a)弹簧的形变量;
(b)气缸Ⅰ内气体的温度。
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【题目】英国物理学家汤姆孙认为“阴极射线是带电粒子流”,并通过实验确定了射线粒子的电性及比荷。下图是他当时使用的气体放电管的示意图。由阴极K发出的带电粒子通过小孔A、B形成一细束射线,穿过平行放置的金属板D1、D2之间的空间到达右端带有标尺的荧光屏上。通过射线产生的荧光的位置可以研究射线的径迹。当金属板D1、D2不加电压时,射线不发生偏转,射在屏上P1点。
探究过程如下:
第一步:在金属板D1、D2上按图示加上电压,观察到射线发生偏转,射到屏上P2点。
第二步:在金属板D1、D2之间的区域再施加一个垂直纸面方向的匀强磁场,观察到射线回到P1点。
第三步:撤去D1、D2间的电压,只保留磁场。观察到射线在D1、D2间形成一个半径为r的圆弧,射在屏的P3点。
根据以上述信息回答:
(1)阴极射线粒子带什么电性?匀强磁场的方向是什么?
(2)若已知金属板D1、D2间的距离为d,两板间的电压为U,匀强磁场的磁感应强度为B,求阴极射线粒子的运动速度v和比荷。
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【题目】在匀强磁场中,一个100匝的闭合矩形金属线圈,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,穿过该线圈的磁通量随时间按图示正弦规律变化。设线圈总电阻为2 Ω,则
A. t=0时,线圈平面平行于磁感线
B. t=1 s时,线圈中的电流改变方向
C. t=1.5 s时,线圈中的感应电动势最大
D. 一个周期内,线圈产生的热量为
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【题目】用如图所示的装置可以探究做匀速圆周运动的物体需要的向心力的大小与哪些因素有关。
(1)本实验采用的科学方法是(_____)
A.控制变量法 B.累积法
C.微元法 D.放大法
(2)图示情景正在探究的是(_____)
A.向心力的大小与半径的关系
B.向心力的大小与线速度大小的关系
C.向心力的大小与角速度大小的关系
D.向心力的大小与物体质量的关系
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【题目】为测定一节新干电池的电动势和内电阻(已知该干电池的内电阻相当小,额定电流为0.7A),可供选择的器材有:
电压表:A.量程3V,内阻为10kΩ; B.量程15V。内阻为20 kΩ;
电流表:C.量程0.8A内阻约为0.5Ω; D.量程3A,内阻约为0.2Ω;
滑动变阻器:E.最大电阻10Ω,额定电流0.7A; F.最大电阻2kΩ,额定电流2A;
G.定值电阻R0=1Ω; H.开关、导线若干。
(1)要使实验误差较小且操作方便,可选择的器材是_______;
(2)图甲中的电路图应选择_______;
(3)实验测得9组数据,已标在图乙的坐标中,请在图乙中连线______,从图中可得电池电动势_______V和内阻_____Ω(结果保留两位有效数字)。
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【题目】电阻可忽略的光滑平行金属导轨长S=1.15m,两导轨间距L=0.75 m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5Ω的电阻,磁感应强度B=0.8T的匀强磁场垂直轨道平面向上.阻值r=0.5Ω,质量m=0.2kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热.(取)求:
(1)金属棒在此过程中克服安培力的功;
(2)金属棒下滑速度时的加速度.
(3)为求金属棒下滑的最大速度,有同学解答如下:由动能定理,…….由此所得结果是否正确?若正确,说明理由并完成本小题;若不正确,给出正确的解答.
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