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8.用如图所示的装置研究光电效应现象,当用光子能量为3eV的光照射到光电管上时,电流表G的读数为0.2mA. 移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表读数为0,则(  )
A.电管阴极的逸出功为2.3eV
B.电键k断开后,电流表G示数不为0
C.光电子的最大初动能为0.7eV
D.改用能量为2eV的光子照射,电流表G 也有电流,但电流较小

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7.如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子,其中巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子,则(  )
A.6种光子中波长最长的是n=4激发态跃迁到n=3激发态时产生的
B.6种光子中有3种属于巴耳末系
C.使n=4能级的氢原子电离至少要0.85 eV的能量
D.若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该金属板发生光电效应

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6.如图所示,水平传送带带动两金属杆a、b匀速向右运动,传送带右侧与两光滑平行金属导轨平滑连接,导轨与水平面间夹角为30°,两虚线EF、GH之间有垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场宽度为L,两金属杆的长度和两导轨的间距均为d,两金属杆a、b质量均为m,两杆与导轨接触良好,当a进入磁场后恰好做匀速直线运动,当a离开磁场时,b恰好进入磁场,则(  )
A.金属杆b进入磁场后做加速运动
B.金属杆b进入磁场后做减速运动
C.两杆在穿过磁场的过程中,回路中产生的总热量为$\frac{mgL}{2}$
D.两杆在穿过磁场的过程中,回路中产生的总热量为mgL

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5.如图所示,abcd为水平放置的平行“”形光滑金属导轨,导轨间距为l,电阻不计.导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B.金属杆放置在导轨上,与导轨的接触点为M、N,并与导轨成θ角.金属杆以ω 的角速度绕N点由图示位置匀速转动到与导轨ab垂直,转动过程金属杆与导轨始终良好接触,金属杆单位长度的电阻为r.则在金属杆转动过程中(  )
A.金属杆中感应电流的方向是由N流向M
B.电路中感应电流的大小始终减小
C.M点电势低于N点电势
D.电路中通过的电量为$\frac{Bl}{2rtanθ}$

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4.2014年2月初低温雨雪冰冻造成我国东部部分地区停电,为消除高压输电线上的凌冰,有人设计了这样的融冰思路:利用电流的热效应除冰.若在正常供电时,高压线上送电电压为U,电流为I,热耗功率为△P;除冰时,输电线上的热耗功率需变为9△P,则除冰时(认为输电功率和输电线电阻不变)(  )
A.输电电压为3UB.输电电压为$\frac{1}{3}$UC.输电电流为$\frac{1}{3}$ID.输电电流为9I

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3.如图所示电源的电动势为E、内阻为r,L1、L2为两个相同的灯泡,线圈L的直流电阻不计,与灯泡L1连接的是一只理想二极管D.下列说法中正确的是(  )
A.闭合开关S稳定后L1、L2亮度相同
B.断开S的瞬间,L1闪亮一下再逐渐熄灭,L2会立刻熄灭
C.断开S的瞬间,L1中电流方向向左
D.断开S的瞬间,a点的电势比b点高

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2.如图所示,在网球的网前截击练习中,若练习者在球网正上方距地面H处,将球以速度v沿水平且垂直于球网方向击出,球刚好落在底线上.已知底线到网的距离为L,重力加速度为g,将球的运动视作平抛运动,下列表述错误的是(  )
A.球从击出至落地所用时间为$\sqrt{\frac{2H}{g}}$
B.球的初速度v等于$L\sqrt{\frac{g}{2H}}$
C.球从击球点至落地点的位移等于$\sqrt{{L^2}+{H^2}}$
D.球从击球点至落地点的位移与球的质量有关

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1.一质点做匀速直线运动,现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则(  )
A.质点速度的方向一定与该恒力的方向相同
B.质点速度的方向一定与该恒力的方向垂直
C.质点加速度的方向一定与该恒力的方向相同
D.质点在相同时间内动量的变化量一定是相同的

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20.如图所示,A是静止在赤道上随地球自转的物体,B是地球同步卫星,它们均绕地心做匀速圆周运动.下列说法正确的是(  )
A.物体A随地球自转的线速度等于卫星B的线速度
B.物体A随地球自转的角速度等于卫星B的角速度
C.所有地球同步卫星离地面的高度一定相同
D.所有地球同步卫星的质量一定相同

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19.关于电磁波,下列说法中正确的是(  )
A.电磁波是由不均匀变化的电场和磁场产生的
B.电磁波是横波
C.电磁波不能在真空中传播
D.电磁波在不同介质中传播时的速度大小不变

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