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【题目】1995年科学家制成了反氢原子,它是由一个反质子和一个围绕它运动的正电子组成.反质子和质子有相同的质量,带有等量异种电荷.反氢原子和氢原子有相同的能级分布,氢原子能级如图所示,则下列说法中正确的是

A. 反氢原子光谱与氢原子光谱不相同

B. 基态反氢原子的电离能是13.6eV

C. 基态反氢原子能吸收11eV的光子发生跃迁

D. 在反氢原子谱线中,从n=2能级跃迁到基态辐射光子的波长最长

【答案】B

【解析】试题分析:反粒子和;粒子有相同的性质,反氢原子光谱与氢原子光谱相同,A错误;基态反氢原子的电离能是13.6eV,具有大于等于13.6eV能量的光子可以使氢原子电离,B正确;基态反氢原子能吸收11eV的光子不发生跃迁,C错误;在反氢原子谱线中,从n=2能级跃迁到基态辐射光子能量最大,频率最高,波长最小,D错误;故选B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于速度和加速度的关系,下列说法正确的是(   )

A. 加速度减小,速度可能在增加

B. 速度为零,加速度可能很大

C. 速度减小,加速度一定减小

D. 加速度越大速度变化越快

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两光滑金属导轨,间距d="0.2" m,在桌面上的部分是水平的,处在磁感应强度B="0.1" T、方向竖直向下的有界磁场中,电阻R="3" Ω,桌面高H="0.8" m,金属杆ab质量m="0.2" kg、电阻r="1" Ω,在导轨上距桌面h="0.2" m高处由静止释放,落地点距桌面左边缘的水平距离s="0.4" mg="10" m/s2,求:

1)金属杆刚进入磁场时,R上的电流大小;

2)整个过程中R放出的热量.

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【题目】如图所示为通过弹射器研究轻弹簧的弹性势能的实验装置。半径为R的光滑3/4圆形轨道竖直固定于光滑水平面上并与水平地面相切于B点,弹射器固定于A处。某次实验过程中弹射器射出一质量为m的小球,恰能沿圆轨道内侧到达最髙点C,然后从轨道D处(D与圆心等高)下落至水平面。忽略空气阻力,取重力加速度为g。下列说法正确的是( )

A. 小球从D处下落至水平面的时间小于

B. 小球运动至最低点B时对轨道压力为5mg

C. 小球落至水平面时的动能为2mgR

D. 释放小球前弹射器的弹性势能为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一小球质量为m,用长为L的悬线固定于O点正下方处钉有一根长钉,把悬线沿水平方向拉直后无初速度地释放小球,当悬线碰到钉子的瞬间,下列说法错误的是

A. 小球的向心加速度突然增大

B. 小球的角速度突然增大

C. 小球的速度突然增大

D. 悬线的张力突然增大

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【题目】麦克斯韦电磁场理论的两个基本论点是:变化的磁场可以产生电场;变化的电场可以产生 .从而预言了空间可能存在电磁波.电磁波按照波长由长到短排列依次是:无线电波、红外线、可见光、 、x射线和γ射线.

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【题目】“太极球”是近年来在广大市民中较流行的一种健身器材。做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,球却不会掉落地上。现将球拍和太极球简化成如图甲所示的平板和小球,熟练的健身者让球在竖直面内始终不脱离板而做匀速圆周运动,且在运动到图中的ABCD位置时球与板间无相对运动趋势。A为圆周的最高点,C为最低点,BD与圆心O等高。设球的重力为1N,不计拍的重力。则:

(1)健身者在C处所需施加的力比在A处大多少?

(2)设在A处时健身者需施加的力为F,当球运动到BD位置时,板与水平方向需有一定的夹角θ,请作出tanθ-F的关系图象。

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【题目】2016年2月,Virgo合作团队宣布他们利用高级LIGO探测器,首次探测到了来自于双黑洞合并的引力波信号。引力波是指时空弯曲中的涟漪,以波的形式由辐射源向外传输能量。机械波与引力波有本质的区别,但机械波的能量也是通过波的形式由波源向外传播。现有一列机械波在某均匀介质中传播,在传播方向上有两个质点P和Q,他们的平衡位置相距△S=12m,且大于一个波长,已知波在该介质中的传播速度v=20m/s,P和Q的震动图像如图所示。求:

(Ⅰ)机械波的能量在P和Q间传播所需要的时间;

(Ⅱ)波源的震动周期。

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【题目】(10分)如图所示,足够长平行金属导轨倾斜放置,倾角为37°,宽度为0.5 m,电阻忽略不计,其上端接一小灯泡,电阻为1 Ω。一导体棒MN垂直于导轨放置,质量为0.2 kg,接入电路的电阻为1 Ω,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为0.5。在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为0.8 T。将导体棒MN由静止释放,运动一段时间后,小灯泡稳定发光,此后导体棒MN的运动速度以及小灯泡消耗的电功率分别为多少?(重力加速度g10 m/s2sin 37°0.6)

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