如图所示为氢原子的能级图。用光子能量为13.06 eV的光照射一群处于基态的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有 种,其中最短波长为 m(已知普朗克常量h=6.63×10-34 J·s)。
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科目:高中物理 来源: 题型:
电磁泵在目前的生产、科技中得到了广泛应用。如图所示,泵体是一个长方体,ab边长为L1,两侧端面是边长为L2的正方形;流经泵体内的液体密度为ρ1、在泵头通入导电剂后液体的电阻率为ρ2,泵体所在处有方向垂直向外的磁场B,把泵体的上下两表面接在电压为U(内阻不计)的电源上,则
A.泵体上表面应接电源负极
B.通过泵体的电流I = UL1/ρ2
C.增大磁感应强度可获得更大的抽液高度
D.增大液体的电阻率可获得更大的抽液高度
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图甲所示,CDE是固定在绝缘水平面上的光滑金属导轨,CD=DE=L,∠CDE=60°,CD和DE单位长度的电阻均为r0,导轨处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。MN是绝缘水平面上的一根金属杆,其长度大于L,电阻可忽略不计。现MN在向右的水平拉力作用下以速度v0在CDE上匀速滑行。MN在滑行的过程中始终与CDE接触良好,并且与C、E所确定的直线平行。
(1)求MN滑行到C、E两点时,C、D两点电势差的大小;
(2)推导MN在CDE上滑动过程中,回路中的感应电动势E与时间t的关系表达式;
(3)在运动学中我们学过:通过物体运动速度和时间的关系图线(v – t 图)可以求出物体运动的位移x,如图乙中物体在0 – t0时间内的位移在数值上等于梯形Ov0Pt的面积。通过类比我们可以知道:如果画出力与位移的关系图线(F-x图)也可以通过图线求出力对物体所做的功。
请你推导MN在CDE上滑动过程中,MN所受安培力F安与MN的位移x的关系表达式,并用F安与x的关系图线求出MN在CDE上整个滑行的过程中,MN和CDE构成的回路所产生的焦耳热。
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如图所示,一平板AB可以绕端点B在竖直面内转动,在板的A端沿水平方向抛出一小球,结果小球刚好落在B端,板长为L,要保证改变平板的倾角θ后,小球水平抛出后仍能到达B端,则小球的初速度v0与板的倾角θ(
<θ<
)之间关系应满足( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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如图所示,在空间内有一直角坐标系
,直线
与
轴正方向夹角为
,第一象限内有两个方向均垂直纸面向外的匀强磁场区域I和II,直线
是它们的理想边界,
上方区域I中磁场的磁感应强度为B,在第四象限内有一沿
轴负方向的匀强电场,一质量为
、电荷量为
的质子(不计重力及质子对磁场、电场的影响)以速度
从O点沿与
成
角方向垂直磁场进入区域I,质子先后通过磁场区域I和II后,恰好垂直通过
轴上的Q点(未画出)进入第四象限内的匀强电场中,最后从
轴上的A点与
轴负方向成
射出,求:
(1)区域II中磁场的磁感应强度大小
(2)Q点到O点距离
(3)匀强电场的电场强度E的大小
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如图1所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动。以向左为正,振子的位移x随时间t的变化如图2所示,则由图可知
(A)t=0.2s时,振子在O点右侧6cm处
(B)t=1.4s时,振子的速度方向向右
(C)t=0.4s和t=1.2s时,振子的加速度相同
(D)t=0.4s到t=0.8s的时间内,振子的速度逐渐增大
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如图,粗细均匀的玻璃管A和B由一橡皮管连接,构成连通器,一定质量的空气被水银柱封闭在A管内,此时两管水银面一样高,B管上方与大气相通。若固定A管,将B管沿竖直方向缓慢上移一小段距离H,A管内的水银面相应升高h,则h与H的关系有
(A)h=H (B)h<
(C)h=
(D)
<h<H
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某同学想了解自己乘坐热气球在不同时刻离地大致的高度,他查阅资料得知低空中某个位置的大气压p随高度H的近似关系是p=p0(1-0.12H),其中p0为地面大气压,单位为cmHg,H的单位为km。他利用直尺、少许水银和一端开口的均匀玻璃管,设计了实验。
(1)请补全实验步骤:
①将水银注入玻璃管后,使玻璃管内形成封闭气柱。将玻璃管水平方向放置,待稳定后,在水银的初始位置做上标记,并测出:__________________;
②将整个装置移入热气球中,待热气球在空中某个位置稳定时,记下水银柱相对于初始位置移动的距离Δx;
③假设整个过程温度保持不变,;
④代入相应数字,即可得出气球离地的高度H。
(2)若Δx=2cm时,对应的高度H=0.758km,那么Δx=1cm时,对应的高度H′______0.379km(填“<”、“>”或“=”)
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目前核电站是利用核裂变产生的巨大能量来发电的。请完成下面铀核裂变可能的一个反应方程:
.已知
、
、
和中子的质量分别为
、
、
和
,则此反应中一个铀核裂变释放的能量为 .
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