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【题目】M、N是某电场中一条电场线上的两点,若在M点释放一个初速度为零的电子,电子仅在电场力作用下,并沿电场线由M点运动到N点,其电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是

A. 该电场的电场强度EM>EN

B. 电子运动的轨迹可能为曲线

C. 电子在M、N点电势<

D. 电子运动过程中机械能守恒。

【答案】AC

【解析】电子通过相同位移时,电势能的减小量越来越小,说明电场力做功越来越小,由可知,电子所受的电场力越来越小,场强减小,故A正确;带电粒子初速度为零,且沿着电场线运动,其轨迹一定为直线,B错误;电场力做正功,电势能减小,电子的机械能不守恒,负电荷在低电势处电势能大,故在M点的电势低于在N点的电势,C正确D错误.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】“五米三向折返跑”的成绩反映了人体的灵敏素质,测定时,受试者听到口令后起跑,测试员同时开始计时,受试者从起点A全力跑向5 m处的B点用手触摸折返线处后折返返回A点,然后依次到C点、D点最终返回A点,所用时间即为“五米三向折返跑”的成绩,现测得某受试者成绩为7.50 s,该受试者在测试全过程中的路程和平均速度大小分别为

A.0,0 B.15 m,4 m/s

C.30 m,0 D.30 m,4 m/s

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【题目】玻尔的原子模型认为,电子绕核运动的轨道是量子化的,原子的能量也是量子化的。氢原子能级图如图所示,求:

(1)一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级时,该氢原子向外辐射出的能量是多少 eV?

(2)设氢原子核外电子绕核做匀速圆周运动(忽略电子的自转),可将电子的运动等效为一个环形电流,求这个环形电流的大小。(已知电子的质量为m、轨道半径为r ,静电力常量,元电荷电量。 )

(3)1885年,巴尔末通过对氢光谱可见光的4条谱线的分析,总结出了这些谱线波长满足的关系式,后来被里德堡修改为。1913年,玻尔在他的原子模型理论中提出氢原子的能级公式及跃迁假设,很好地解释了巴尔末观察到的谱线。已知光速c,普朗克常量h。请你根据以上信息推导里德堡常量与普朗克常量的关系。

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【题目】如图所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一稳压电源相连,若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中该粒子

A.所受重力与电场力平衡 B.电势能逐渐增加

C.机械能逐渐减小 D.做匀变速直线运动

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【题目】6分如图是某同学在做匀变速直线运动实验中获得的一条纸带。

(1)已知打点计时器电源频率为50 Hz,则纸带上打相邻两点的时间间隔为________。

(2)A、B、C、D是纸带上四个计数点,每两个相邻计数点间有四个点没有画出。从图中读出A、B两点间距x=________;C点对应的速度是____________。

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【题目】人类对客观规律的认识开始从宏观世界深入到微观世界的标志是

A. 量子论 B. 广义相对论

C. 经典力学 D. 狭义相对论

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【题目】某同学做“探究小车速度随时间变化规律”实验时,记录小车运动情况的一条纸带如图甲所示。图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,相邻的计数点间的时间间隔为T=0.1 s。

(1)试计算B、C、D各点的瞬时速度:vB=________m/s,vC=________m/s,vD=________m/s。

(2)在图乙所示坐标系中,作出小车的v–t图象,并根据图象求出小车的加速度a=________m/s2

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【题目】在如图所示的倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小均为B的匀强磁场区域,区域I的磁场方向垂直斜面向上,区域Ⅱ的磁场方向垂直斜面向下,磁场宽度均为L,一个质量为m,电阻为R,边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,t1时刻ab边刚越过CH进入磁场I区域,此时导线框恰好以速度做匀速直线运动;t2时刻ab边下滑到JPMN的正中间位置,此时导线框又恰好以速度v2做匀速直线运动。重力加速度为g,下列说法中正确的是

A. ab边刚越过JP时,导线框的加速度大小为a=3gsinθ

B. 导线框两次匀速直线运动的速度v1:v2=2:1

C. t2开始运动到ab边到位置过程中,通过导线框的电量

D. t1ab边运动到MN位置的过程中,有 机械能转化为电能

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【题目】如图甲所示,T为理想变压器,原、副线圈匝数比为10:1,副线圈所接电路中电压表V1V2和电流表A1A2都为理想电表,电阻R1=4ΩR2R3的最大阻值为12Ω,原线圈两端加上如图乙所示规律变化的电压。在R3的滑片自最下端滑动到最上端的过程中,以下说法正确的是( )

A. 电压表V1的示数增大

B. 电压表V2的示数为V

C. 电流表A1A2的示数都增大

D. 电流表A1示数增大,A2的示数减小

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