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【題目】如圖所示為氫原子的能級示意圖,一群氫原子處于n=3的激發(fā)態(tài),在向較低能級躍遷的過程中向外發(fā)出光子,用這些光照射逸出功為2.49eV的金屬鈉.下列說法正確的是
A. 這群氫原子能發(fā)出3種不同頻率的光,其中從n=3躍遷到n=2所發(fā)出的光波長最短
B. 這群氫原子能發(fā)出2種不同頻率的光,其中從n=3躍遷到n=1所發(fā)出的光頻率最小
C. 金屬鈉表面發(fā)出的光電子的最大初動能為9.60eV
D. 金屬鈉表面發(fā)出的光電子的最大初動能為11.11eV
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【題目】在光滑水平面上有一小車,小車上固定一豎直桿,總質量為M,桿頂系一長為L的輕繩,繩另一端系一質量為m的小球,繩被水平拉直處于處于靜止狀態(tài),小球處于最右端.將小球由靜止釋放( )
A. 小球擺到最低點時小球速度大小
B. 小球擺到最低點時小車速度大小
C. 小車向右移動最大距離
D. 小球向左移動最大距離
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【題目】康普頓效應告訴我們,光子除了具有能量之外還有動量,光子能量為,而動量則為。一些科學家設想為航天器安裝一面由高強度的輕質柔性薄膜涂上高反光率的材料而制成的“薄膜鏡片太陽帆”,利用太陽光驅動航天器做星際旅行,F為某飛往火星的航天器安裝了一面積為S =4 xl04m2的太陽帆,且已知在某區(qū)域沿垂直于陽光方向太陽光在太陽帆單位面積上的功率約為p =1 kW/m2,光在真空中的傳播速度c =3.Ox 10s m/s。求該航天器在此區(qū)域因“太陽帆”所獲得的最大動力。(結果保留2位有效數字,提示:光子與太陽帆的碰撞可視為彈性碰撞,碰撞中光子動量變化量為△p=2p)
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【題目】如圖所示,在y軸左側有垂直坐標平面向里的勻強磁場,一個彎曲成正弦曲線的漆包線(表面涂有絕緣漆的銅導線)和—直導線焊接而成的線圈按如圖所示放置,N點與坐標原點重合,線圈處于坐標平面內。已知磁感應強度,直導線 ,正弦曲線的振幅A=0.3 m,兩焊點M、N的電阻均為,其余部分電阻不計。某時刻給線圈一個作用力F使其沿x軸正方向以速度勻速離開磁場。
試求:
(1)線圈中產生的感應電流i與時間t的關系式(取噘時針方向為正方向);
(2)在線圈離開磁場的過程中,線圈中所產生的焦耳熱Q。
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【題目】如圖所示,在坐標系的第一、四象限存在一寬度為 a、垂直紙面向外的有界勻強磁場,磁感應強度的大小為 B;在第三象限存在與 y 軸正方向成 θ=60°角的勻強電場。一個粒子源能釋放質量為m、電荷量為+q的粒子,粒子的初速度可以忽略。粒子源在點時發(fā)出的粒子恰好垂直磁場邊界 EF 射出;將粒子源沿直線 PO 移動到 Q 點時,所發(fā)出的粒子恰好不能從 EF 射出。不計粒子的重力及粒子間相互作用力。求:
(1)勻強電場的電場強度
(2)PQ 的長度
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【題目】為了解釋光電效應現象,愛因斯坦提出了“光子”的概念,并給出了光電效應方程。但這一觀點一度受到質疑,密立根通過下述實驗來驗證其理論的正確性,實驗電路如圖1所示。
(1)為了測量遏止電壓與入射光頻率的關系,實驗中雙刀雙擲開關應向_____閉合。(填“上”或“下”)
(2)如果實驗所得圖象如圖2所示,其中、、為已知量,元電荷帶電量為。那么:
①只需將________與普朗克常量h進行比較,若在誤差許可的范圍內二者相等,則證明“光電效應方程”是正確的。
②該實驗所用光電管的K極材料的逸出功為 ___________。
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【題目】在用歐姆表測電阻的實驗中,用“×10”擋測量一個電阻的阻值,發(fā)現表針偏轉角度較大,正確的判斷和做法是( 。
A. 這個電阻阻值較小
B. 為了把電阻測得更準確一些,應換用“×1”擋,重新測量
C. 為了把電阻測得更準確一些,應換用“×1k”擋,重新測量
D. 換擋之后不需要歐姆調零,可直接測量。
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【題目】如圖所示,一個鐵球從豎立在地面上的輕彈簧正上方某處自由下落,在A點接觸彈簧后將彈簧壓縮,到B點物體的速度為零,然后被彈回,下列說法中正確的是( )
A. 鐵球的機械能守恒
B. 物體從B上升到A的過程中,動能不斷增大
C. 物體從B上升到A的過程中動能和彈性勢能之和不斷減小
D. 物體從A上升到B的過程中鐵球的重力勢能和彈性勢能之和先減小后增大
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【題目】一物體放在水平地面上,如圖1所示,已知物體所受水平拉力F隨時間t的變化情況如圖2所示,物體相應的速度v隨時間t的變化關系如圖3所示。求:
(1)0~8s時間內,合外力對物體所做的功;
(2)0~10s時間內,物體克服摩擦力所做的功。
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