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【题目】如图,一绝缘轻弹簧的下端固定在斜面底端,上端连接一带正电的光滑滑块P,滑块所处空间存在着沿斜面向上的匀强电场,倾角为θ的光滑绝缘斜面固定在水平地面上,开始时弹簧是原长状态,物体恰好处于平衡状态,现给滑块一沿斜面向下的初速度v,滑块到最低点时,弹簧的压缩量为
,若弹簧始终处在弹性限度内,以下说法正确的是
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A. 滑块电势能的增加量等于滑块重力势能的减少量
B. 滑块到达最低点的过程中,克服弹簧弹力做功![]()
C. 滑块动能的变化量等于电场力和重力做功的代数和
D. 当滑块的加速度最大时,滑块和弹簧组成的系统机械能最大
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 铀(
)经过
衰变形成稳定的铅(
),在这一变化过程中,共有6个中子转变为质子
B. 一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,能辐射3个光子
C. 结合能越大的原子核,核子结合得越牢固,原子核越稳定
D. 某入射光照射到金属锌版表面时发生光电效应,当增大入射光频率时,光电子最大初动能也随之增大
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【题目】图示是氢原子的能级示意图,大量处于基态的氢原子吸收了某种单色光的能量后能发出6种不同频率的光子,分别用它们照射某种金属板时,只有频率分别为v1、v2、v3、v4(v1>v2>v3>v4)的四种光能发生光电效应。则普朗克常量可表示为
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 用频率为
的单色光照射极限频率为
的金属,一定能产生光电子
B. 用频率为
的单色光照射极限频率为
的金属,所产生的光电子的最大初动能为![]()
C. 一个质子和一个中子结合为一个氘核,若质子、中子和氘核的质量分别为
、
、
,则放出的能量为![]()
D. 一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子吸收光子,能量增加
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【题目】关于近代物理的相关知识,下列说法正确的是
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A. 根据玻尔原子理论,氢原子的核外电子由能量较高的定态轨道跃迁到能量较低的定态轨道时,会辐射一定频率的光子,同时核外电子的动能变小
B. 汤姆孙根据气体放电管实验断定阴极射线是带负电的粒子流,并求出了这种粒子的比荷
C. 玻尔大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性
D. 玻尔将量子观念引入原子领域,成功地解释了所有原子光谱的实验规律
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【题目】如图所示,电子由P点从静止开始沿直线PQ做加速直线运动,从Q点射出。若要求电子能击中在与直线PQ成α角方向、与Q点相距d的点M(已知:电子的电荷量为e、质量为m、加速电压为U、不计电子重力)。下列选项正确的是
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A. 电子运动到Q点的速度v=![]()
B. 若在Q的右侧加一个垂直于纸面向里的匀强磁场B,则其大小为B=![]()
C. 若在Q的右侧加一个平行于QM的匀强磁场,则电子不可能到达M点
D. 若在Q的右侧加一个垂直于PQ向上的匀强电场E,则其大小为E=![]()
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 光电效应实验中,光电流的大小与入射光的强弱无关
B. 卢瑟福发现了电子,在原子结构研究方面做出了卓越的贡献
C. 大量处于n=3能级的氢原子在自发跃迁时,会发出3种不同频率的光
D. 由玻尔的原子模型可以推知,氢原子所处的能级越高,其核外电子动能越大
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【题目】如图所示,A、B、C、D、E、F是在匀强电场中一个边长为2cm的正六边形的六个顶点,该六边形所在平面与电场线(图中没有画出)平行。如果已知A、C、E三点的电势分别为-2V、0V、2V,则下列说法正确的是( )
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A. 通过CD和AF的直线应为电场中的两条等势线
B. 匀强电场的场强大小为200V/m
C. 匀强电场的场强方向为由D指向B
D. 将一个电子由D点移到A点,其电势能将减少6.4×10-19J
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【题目】空气电离后形成正负离子数相等、电性相反、呈现中性状态的等离子体,现有如图所示的装置:P和Q为一对平行金属板,两板距离为d,内有磁感应强度为B的匀强磁场.此装置叫磁流体发电机.设等离子体垂直进入磁场,速度为v,电量为q,气体通过的横截面积(即PQ两板正对空间的横截面积)为S,等效内阻为r,负载电阻为R,求
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(1)磁流体发电机的电动势ε;
(2)磁流体发电机的总功率P.
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【题目】如图所示,在屏上MN的上侧有磁感应强度为B的匀强磁场,一群带负电的同种粒子以相同的速度v从屏上P处的孔中沿垂直于磁场的方向射入磁场.粒子入射方向在与B垂直的平面内,且散开在与MN的垂线PC的夹角为θ的范围内,粒子质量为m,电量为q,试确定粒子打在萤光屏上的位置.
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