如图甲所示,A、B是一条电场线上的两点,若在某点释放一个初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,沿电场线由A运动到B,其速度随时间变化的规律如图乙所示,则( )
A.电势
B.电场强度E A = E B
C.电场力F A > F B
D.电子的电势能E PA < E PB
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氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.62~3.11eV。下列说法正确的是
A、一个处于n=2能级的氢原子,可以吸收一个能量为4eV的光子
B、大量氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,发出的光是不可见光
C、大量处于n=4能级的氢原子,跃迁到基态的过程中可以释放出6种频率的光子
D、氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量可能大于13.6eV
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在如图所示电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器。当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表和V、A1、A2的示数分别为U、I1、I2。现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况 ( )
A. U增大,I1增大,I2不变
B. U增大,I1增大,I2减小
C. U减小,I1减小,I2增大
D. U减小,I1减小,I2不变
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如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极,两极间距为d,极板面积为S,这两个电极与可变电阻R相连。在垂直前后侧面的方向上有一匀强磁场,磁感应强度大小为B。发电导管内有电阻率为的高温电离气体,气体以速度v向右流动,并通过专用管道导出。由于运动的电离气体受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势(设电阻定律适用于此物理过程)。若不计离子间相互作用及气体流动时的阻力,则可变电阻R消耗电功率的最大值为:( )
A、 B、
C、
D、
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如图所示,直线A是电源的路端电压和电流的关系图线,直线B、C分别是电阻R1、R2的两端电压与电流的关系图线,若这两个电阻分别接到这个电源上,则( )
A.R1接在电源上时,电源的效率高
B.R2接在电源上时,电源的效率高
C.R1接在电源上时,电源的输出功率大
D.电源的输出功率一样大
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如图所示,匀强磁场的方向垂直于光滑的金属导轨平面向里,极板间距为d的平行板电容器与总阻值为2R0的滑动变阻器通过平行导轨连接,电阻为R0的导体棒MN可在外力的作用下沿导轨从左向右做匀速直线运动.当滑动变阻器的滑动触头位于a、b的中间位置且导体棒MN的速度为v0时,位于电容器中P点的带电油滴恰好处于静止状态.若不计摩擦和平行导轨及导线的电阻,各接触处接触良好,重力加速度为g,则下列判断正确的是( )
A.油滴带正电荷
B.若将上极板竖直向上移动距离d,油滴将向上加速运动,加速度a=
C.若将导体棒的速度变为2v0,油滴将向上加速运动,加速度a=g
D.若保持导体棒的速度为v0不变,而将滑动触头置于a端,同时将电容器上极板向下移动距离,油滴向上移动
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如图所示,在绝缘水平面上固定着一光滑绝缘的圆形槽,在某一过直径的直线上有、
、
、
四点,其中
为圆心,
在圆上,半径
垂直于
。
点固定电荷量为
的正电荷,
点固定一个未知电荷,使得圆周上各点电势相等。有一个质量为
,电荷量为
的带电小球在圆形槽中运动,在
点受的电场力指向圆心,根据题干和图示信息可知( )
A. 固定在点的电荷带正电
B. 固定在点的电荷的电荷量为
C. 小球在滑槽内做匀速圆周运动
D. 、
两点的电场强度大小相等
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在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器。当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U。现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是( )
A.I1增大,I2不变,U增大
B.I1增大,I2减小,U增大
C.I1减小,I2增大,U减小
D.I1减小,I2不变,U减小
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图示为示波管构造的示意图,现在x―x/上加上uxx’―t信号,y―y/上加上uy―t信号,(如图甲、乙所示)。则在屏幕上看到的图形是( )
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给平行板电容器充电,断开电源后A极板带正电,B极板带负电。板间一带电小球C用绝缘细线悬挂,如图所示。小球静止时与竖直方向的夹角为θ,则( )
A.若将B极板向右平移稍许,电容器的电容将减小
B.若将B极板向下平移稍许,A、B两板间电势差将增大
C.若将B板向上平移稍许,夹角θ将变大
D.轻轻将细线剪,小球将做斜抛运动
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