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【题目】氢原子能级如图所示,则要使一个处于基态的氢原子释放出一个电子而变成为氢离子
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A. 该氢离子需要吸收的能量至少是13.6eV
B. 该氢离子需要吸收的能量至少是-13.6eV
C. 一群处于n=4能级的氢原子跃迁到n=2的状态过程中,可能辐射3种不同频率的光子
D. —群处于n=4能级的氢取子跃迁到n=2的状态过程中,可能辐射2种不同频率的光子
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【题目】如图为嫦娥三号登月轨迹示意图.图中M点为环地球运行的近地点,N点为环月球运行的近月点.a为环月球运行的圆轨道,b为环月球运行的椭圆轨道,下列说法中正确的是( )
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A. 嫦娥三号在环地球轨道上的运行速度大于11.2 km/s
B. 嫦娥三号在M点进入地月转移轨道时应点火加速
C. 设嫦娥三号在圆轨道a上经过N点时的加速度为a1,在椭圆轨道b上经过N点时的加速度为a2,则a1>a2
D. 嫦娥三号在圆轨道a上的速率大于在椭圆轨道b上的速率.
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【题目】如图所示,粗细均匀的电阻丝绕制的矩形导线框abcd处于匀强磁场中,另一种材料的导体棒MN可与导线框保持良好接触并做无摩擦滑动.当导体棒MN在外力作用下从导线框左端开始做切割磁感线的匀速运动一直滑到右端的过程中,导线框上消耗的电功率的变化情况可能为( )
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A. 逐渐增大
B. 先增大后减小
C. 逐渐减小
D. 先增大后减小,再增大,接着再减小
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【题目】如图所示一块绝缘薄圆盘可绕其中心的光滑轴自由转动,圆盘的四周固定着一圈带电的金属小球,在圆盘的中部有一个圆形线圈.实验时圆盘沿顺时针方向绕中心转动时,发现线圈中产生逆时针方向(由上向下看)的电流,则下列关于可能出现的现象的描述正确的是( )
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A. 圆盘上金属小球带负电,且转速减小
B. 圆盘上金属小球带负电且转速增加
C. 圆盘上金属小球带正电,且转速不变
D. 圆盘上金属小球带正电,且转速减小
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【题目】在两等量异种点电荷A和B形成的电场中。将另两个等量异种试探电荷a、b用绝缘细杆连接后,放置在点电荷A和B的连线上,且关于连线中点对称,如图所示。图中水平虚线为A、B连线的中垂线。现将试探电荷a、b连同绝缘细杆从图示位置沿A、B连线的中垂线向右平移到无穷远处,平移过程中两试探电荷始终关于中垂线对称。若规定A、B连线中点处电势为零。则下列说法中正确的是
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A. 在A、B连线上,b处的电势大于零
B. a、b整体在A、B连线处具有的电势能大于零
C. 在水平移动a、b整体的过程中,静电力对a、b整体做负功
D. 在图示位置将a、b整体绕绝缘细杆中点转动900的过程中,静电力对a、b整体做负功
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【题目】如图所示,真空中两细束平行单色光a和b从一透明半球的左侧以相同速率沿半球的平面方向向右移动,光始终与透明半球的平面垂直。当b光移动到某一位置时,两束光都恰好从透明半球的左侧球面射出(不考虑光在透明介质中的多次反射后再射出球面)。此时a和b都停止移动,在与透明半球的平面平行的足够大的光屏M上形成两个小光点.已知透明半球的半径为R,对单色光a和b的折射率分别为n1=
和n2=2,光屏M到透明半球的平面的距离为L=(
+
)R,不考虑光的干涉和衍射,真空中光速为c,求:(1)两细束单色光a和b的距离d; (2)两束光从透明半球的平面入射直至到达光屏传播的时间差△t。
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【题目】从坐标原点O产生的简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,t=0时刻波的图像如图所示,此时波刚好传播到M点,x=1m的质点P的位移为10cm,再经
,质点P第一次回到平衡位置,质点N坐标x=-81m(图中未画出),则__________________。
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A.波源的振动周期为1.2s
B.波源的起振方向向下
C.波速为8m/s
D.若观察者从M点以2m/s的速度沿x轴正方向移动,则观察者接受到波的频率变大
E.从t=0时刻起,当质点N第一次到达波峰位置时,质点P通过的路程为5.2m
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【题目】关于万有引力定律,下列说法正确的是( )
A. 万有引力的发现,揭示了自然界一种基本相互作用的规律
B. 牛顿提出了万有引力定律,并测定了引力常量的数值
C. 万有引力定律只适用于天体之间
D. 地球绕太阳在椭圆轨道上运行,在近日点和远日点受到太阳的万有引力大小是相同的
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【题目】矩形导线框abcd放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的图象如图所示。设t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里,则在0~4 s时间内,选项图中能正确反映线框ab边所受的安培力F随时间t变化的图象是(规定ab边所受的安培力向左为正)( )
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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