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【题目】氢原子的能级图如图所示,如果大量氢原子处在n =3能级的激发态,则下列说法正确的是
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A. 这群氢原子能辐射出3种不同频率的光子
B. 波长最长的辐射光是氢原子从n =3能级跃迁到能级n =1能级产生的
C. 辐射光子的最小能量为12.09 eV
D. 处于该能级的氢原子至少需吸收13.6 eV能量的光子才能电离
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【题目】2018年6月14日11时06分,我国探月工程嫦娥四号“鹊桥”中继星顺利进入环绕地月拉格朗日L2点运行的轨道,为地月信息联通搭建“天桥”。如图所示,该L2点位于地球与月球连线的延长线上,“鹊桥 ”位于该点,在几乎不消耗燃料的情况下与月球同步绕地球做圆周运动,已知地球、月球和“鹊桥”的质量分别为Me、Mm、m,地球和月球之间的平均距离为R,L2点到月球中心的距离为x,则x满足
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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【题目】如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速率为 v0,乙的速率为2 v0,两者方向互相垂直。小工件(看作质点)离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与甲、乙之间的动摩擦因数相同,乙的宽度足够大。工件与乙有相对运动的过程中,下列说法正确的是
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A. 摩擦力的大小逐渐减小
B. 摩擦力的大小逐渐增加
C. 摩擦力的方向是变化的
D. 摩擦力的方向始终不变
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【题目】如图所示,空间存在磁感应强度为B,方向竖直向下的匀强磁场,MN、PQ是相互平行的粗糙的长直导轨,处于同一水平面内,其间距为L,导轨一端接一阻值为R的电阻,ab是跨接在导轨上质量为m的导体棒,其阻值也为
从零时刻开始,对ab棒施加一个水平向左的恒力F,使其从静止开始沿导轨做直线运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好,所受滑动摩擦力大小始终为了
F.导轨电阻不计
则
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A. 通过电阻R的电流方向为由N到Q
B. ab棒的最大速度为![]()
C. 电阻R消耗的最大功率为![]()
D. ab棒速度为
时的加速度大小为![]()
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【题目】如图所示,M、N为两个固定的等量同种正电荷,O点为其连线与中垂线的交点,从中垂线上P点处释放一个负粒子,仅在电场力作用下由静止开始运动,下列说法中正确的是
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A. 粒子将沿PO方向做直线运动
B. 从P到O的过程中,加速度一定减小
C. 整个运动过程中,粒子在O点时电势能最小
D. 整个运动过程中,粒子的电势能一直增加
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【题目】用金属铷为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意如图甲所示,实验中测得铷的遏止电压UC与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,图线与横轴交点的横坐标为5.15×1014Hz。已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s。则下列说法中正确的是
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A. 欲测遏止电压,应选择电源左端为正极
B. 当电源左端为正极时,滑动变阻器的滑片向右滑动,电流表的示数持续增大
C. 增大照射光的强度,产生的光电子的最大初动能一定增大
D. 如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek=1.2×10-19J
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【题目】图甲所示是工业上探测物件表面层内部是否存在缺陷的涡流探伤技术的原理图。其原理是用通电线圈使物件内产生涡电流,借助探测线圈测定涡电流的改变,从而获得物件内部是否断裂及位置的信息。如图乙所示的是一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来的跳环实验装置,将一个套环置于线圈L上且使铁芯穿过其中,闭合开关S的瞬间,套环将立刻跳起。对以上两个实例的理解正确的是
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A. 涡流探伤技术运用了电流的热效应,跳环实验演示了自感现象
B. 能被探测的物件和实验所用的套环必须是导电材料
C. 以上两个实例中的线圈所连接的电源都必须是交流电源
D. 以上两个实例中的线圈所连接的电源也可以都是稳恒电源
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【题目】一质量为m的烟花弹获得动能E后,从地面竖直升空,当烟花弹上升的速度为零时,弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等(烟花爆炸损失的质量忽略不计)、速度大小相等的两部分,一部分竖直向上运动,另一部分竖直向下运动,且两部分获得的动能之和也为E.爆炸时间极短,重力加速度大小为g,若烟花弹上升或下降过程中空气阻力恒定f=
,求:
(1)烟花弹从地面开始上升的初速度v0;
(2)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经历的时间t;
(3)爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度;
(4)爆炸后烟花弹向下运动的部分落回地面的速度大小。
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【题目】如图(a)所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方悬挂一相同的线圈Q,P和Q共轴,Q中通有变化的电流,电流变化的规律如图(b)所示,则下列说法正确的是
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A. t1、t5时刻P线圈对桌面的压力小于P自身的重力
B. t3、t5时刻线圈P中产生的感应电流方向相同
C. t3时刻线圈P有扩张的趋势
D. t4、t6时刻P线圈的发热功率为0
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【题目】霍尔元件是能够把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量的电学元件。其结构和原理如图所示,在一个很小的矩形半导体薄片上,制作四个电极E、F、M、N,它就成了一个霍尔元件。 在E、F 间通入恒定的电流 I,同时外加与薄片垂直的磁场B,则薄片中的载流子就在洛伦兹力的作用下,向着与电流和磁场都垂直的方向漂移,使M、N 间出现了电压,称为霍尔电压UH。当磁场方向和电流方向如图所示时,关于M、N极板电势的高低,下列说法正确的是
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A. 不管载流子带电性质如何,电极N的电势一定高于电极M
B. 不管载流子带电性质如何,电极N的电势一定低于电极M
C. 只有当载流子为负电荷时,电极M的电势才高于电极N
D. 只有当载流子为正电荷时,电极M的电势才高于电极N
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