据国家科技部2017年3月6日报道,迄今为止,科学家己经成功检测定位了纳米晶体结构中的氢原子。按玻尔氢原子理论,氢原子的能级图如图所示,下列判断正确的是
A. 氢原子从第4激发态跃迁到第2激发态需要吸收光子
B. —个处于n=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多可能发出6条光谱线
C. 用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可观测到多种不同频率的光子
D. 氢原子的核外电子由低能级跃迁到高能级时,氢原子的电势能减小,电子的动能增大
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某同学在开展研究性学习的过程中,利用速度传感器研究某一物体以初速度lm/s做直线运动的速度v随时间t变化的规律,并在计算机上得到了前4s内物体速度随时间变化的关系图象,如图所示。则下列说法正确的是
A. 物体在1s末速度方向改变
B. 物体在3s末加速度方向改变
C. 前4s内物体的最大位移只出现在第3s末,大小为3.5m
D. 物体在第2s末与第4s末的速度相同
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如图甲所示,在光滑水平面上,静止放置一质量M的足够长木板,质量为m小滑块(可视为质点)放在长木板上。长木板受到水平拉力F与加速度的关系如图乙所示,重力加速度大小g取l0m/s2,下列说法正确的是
A. 长木板的质量M=2kg
B. 小滑块与长木板之间的动摩擦因数为0.4
C. 当F=14N时,长木板的加速度大小为3m/s2
D. 当F增大时,小滑块的加速度一定增大
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2017年4月27日,我国成功发射的天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室完成了首次交会对接,对接形成的组合体仍沿天宫二号原来的轨道(可视为圆轨道)运行,对接前天宫二号的运行轨道高度为393km,天舟一号货运飞船轨道高度为386km,它们的运行轨道均视为圆周,则
A. “组合体”比“天宫二号”加速度大
B. “组合体”比“天舟一号货运飞船”角速度大
C. “组合体”比“天宫二号”周期大
D. “组合体”比“天舟一号货运飞船”机械能大
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如图所示,ABCD是一个过球心O的水平截面圆,其中AB与CD垂直,在C、D、A三点分别固定点电荷+Q、-Q与+q。光滑绝缘竖直杆过球心与水平截面圆垂直,杆上套有一个带少量负电荷的小球,不计小球对电场的影响。现将小球自E点无初速度释放,到达F点的过程中(重力加速度为g),下列说法正确的是
A. 小球在O点的加速度大于g
B. 小球在E点的电势能大于在O点的电势能
C. 小球在F点的速度一定最大
D. 小球在运动过程中机械能一直减小
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如图所示,a、b、c为三个质量均为m的物块,物块a、b通过水平轻绳相连后放在水平面上,物块c放在b上。现用水平拉力作用于a,使三个物块一起水平向右匀速运动。各接触面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度大小为g。下列说法正确的是
A. 该水平拉力大于轻绳的弹力
B. 物块c受到的摩擦力大小为μmg
C. 当该水平拉力增大为原来的1.5倍时,物块c受到的摩檫力大小为0.5μmg
D. 剪断轻绳后,在物块b向右运动的过程中,物块c受到的摩擦力大小为μmg
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如图所示,理想变压器原线圈与120V的交流电源相连,副线圈并联两个灯泡A和B,灯泡A、C的额定功率皆为30W,正常发光时电阻皆为30Ω,已知三灯泡均正常发光,流过原线圈的电流为1.0A,则下列说法中正确的是
A. 原副线圈匝数为3:1
B. 原副线圈匝数为4:1
C. 流过灯泡B的电流为2A
D. 正常发光时B灯电阻为30Ω
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如图所示,CD、EF是两条水平放置的电阻可忽略的平行光滑导轨,导轨固定不动,间距为L,在水平导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。导轨的右端接有一电阻R,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接。将一阻值也为R,质量为m的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。己知导体棒与水平导轨接触良好,则下列说法中正确的是
A. 电阻R的最大电流为
B. 电阻R中产生的焦耳热为mgh
C. 磁场左右边界的长度d为
D. 流过电阻R的电荷量为
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如图所示,打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置验证机械能守恒定律。该装置中的打点计时器所接交流电源频率是50Hz。
(1)对于该实验,下列操作中对减小实验误差有利的是_____。
A.精确测量出重物的质量
B.两限位孔在同一竖直线上
C.重物选用质量和密度较大的金属锤
D.释放重物前,重物离打点计时器下端远些
(2)按正确操作得到了一条完整的纸带,由于纸带较长,图中有部分未画出,如图所示。纸带上各点是打点计时器打出的计时点,其中O点为纸带上打出的第一个点。
①重物下落高度应从纸带上计时点间的距离直接测出,利用下列测量值能完成验证机械能守恒定律的选项有______。
A.OA、OB和OG的长度
B.OE、DE和EF的长度
C.BD、BF和EG的长度
D.AC、BF和EG的长度
②用刻度尺测得图中AB的距离是1.76cm,FG的距离是3.71cm,则可计得当地的重力加速度是________m/s2。(计算结果保留三位有效数字)
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测定一组干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
(A)待测的干电池
(B)电流表A1(内阻可忽略不计)
(C)电流表A2(内阻可忽略不计)
(D)定值电阻R0(阻值1000Ω)
(E)滑动变阻器R(阻值0—20Ω)
(F)开关和导线若干
某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图甲所示的电路完成实验。
(1)在实验操作过程中,该同学将滑动变阻器的滑片P向左滑动,则电流表A1的示数将____(选填“变大”或“变小”)。
(2)该同学利用测出的实验数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数,且I2的数值远远大于Il的数值),如图乙所示,则由图线可得被测电池的电动势E=_____V,内阻r=______Ω.(计算结果取两位有效数字)
(3)若将图线的纵坐标改为________,则图线与纵坐标的交点的物理含义即为电动势的大小。
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如图所示,水平地面放置A和B两个物块,A的质量m1=2kg,B的质量m2=lkg,物块A、B与地面间的动摩擦因数均为μ=0.5。现对物块A施加一个与水平成37°角的外力F,F=10N,使A由静止开始运动,经过12s物块A刚好运动到物块B处,A物块与B物块碰前瞬间撤掉外力F,A与B碰撞过程没有能量损失,设碰撞时间很短,A、B均可视为质点,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)计算A与B碰撞前瞬间A的速度大小;
(2)若在B的正前方放置一个弹性挡板,物块B与挡板碰撞时没有能量损失,要保证物块A和B能发生第二次碰撞,弹性挡板距离物块B的距离L不得超过多大?
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(题文)如图所示的直角坐标系xOy中,在第一象限和第四象限分别存在垂直纸面向外和向里的匀强磁场,PQ是磁场的右边界,磁场的上下区域足够大,在第二象限存在沿x轴正方向的匀强电场,一个质量为m,电荷量为+q的带电粒子从x轴上的M点以速度v0垂直于x轴沿y轴正方向射入电场中,粒子经过电场偏转后从y轴上的N点进入第一象限,带电粒子刚好不从y轴负半轴离开第四象限,最后垂直磁场右边界PQ离开磁场区域,已知M点距离原点O的距离为,N点距离原点O的距离为,第一象限的磁感应强度满足,不计带电粒子的重力,求:
(1)匀强电场的电场强度为多大?
(2)第四象限内的磁感应强度多大?
(3)若带电粒子从进入磁场到垂直磁场右边界离开磁场,在磁场中运动的总时间是多少?
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如图,向一个空的铝制饮料罐(即易拉罐)中插入一根透明吸管,接口用蜡密封,在吸管内引入一小段长为h=5cm,密度ρ=0.8×103kg/m3的彩色油柱,将整个装置竖放在水平桌面上。如果不计大气压的变化,这就是一个简易的气温计。己知铝罐的容积是V0=360cm3,吸管内部粗细均匀,横截面积S=0.2cm2,接口外吸管的长度为L=35cm,当温度为27℃时,油柱的下端刚好停在接口处.大气压强p0=l.013×l05Pa,重力加速度g=10m/s2。
(i)计算易拉罐内气体的压强并证明软管上温度刻线是均匀的;
(ii)估算这个气温计的测温范围。
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某半圆形有机玻璃砖的横截面如图所示,半径为R,O为圆心,一束平行光线照射到玻璃砖MO′面上,中心光线a沿半径方向射入玻璃砖后,恰在O点发生全反射,已知∠aOM=45o。求:
(1)玻璃砖的折射率n;
(2)玻璃砖底面MN出射光束的宽度是多少?
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以下说法正确的是____
A.做布朗运动的微粒的无规则运动是液体分子无规则运动的反映
B.分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零
C.液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引
D.热量可以自发地从低温物体向高温物体传递
E.气体分子单位时间内对单位面积器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关
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如图所示:由波源S形成的简谐横波在同一种均匀介质中向左、右传播,波长为λ。己知介质中P、Q两质点位于波源S的两侧,且P、Q和S的平衡位罝在一条直线上,P、Q的平衡位罝到S的平衡位置之间的距离分别为λ、3λ/2。当P、Q开始振动后,下列判断正确的是
A.P、Q两质点运动的方向始终相同
B.P、Q两质点运动的方向始终相反
C.当S恰好通过平衡位罝时,P在波峰、Q在波谷
D.当S恰好通过平衡位置向上运动时,P也通过平衡位置向上运动
E.当S恰好通过平衡位置向下运动时,Q通过平衡位罝向上运动
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