【題目】許多情況下光是由原子內部電子的運動產生的,因此光譜研究是探索原子結構的一條重要途徑。利用氫氣放電管可以獲得氫原子光譜,根據玻爾理論可以很好地解釋氫原子光譜的產生機理。已知氫原子的基態(tài)能量為E1,激發(fā)態(tài)能量為,其中n = 2,3,4…。1885年,巴爾末對當時已知的在可見光區(qū)的四條譜線做了分析,發(fā)現這些譜線的波長能夠用一個公式表示,這個公式寫做,n = 3,4,5,…。式中R叫做里德伯常量,這個公式稱為巴爾末公式。用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,則里德伯常量R可以表示為
A. B. C. D.
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【題目】如圖所示,水平放置的U形光滑導軌足夠長,處于磁感應強度B=5 T的勻強磁場中,導軌寬度L=0.2 m,可動導體棒ab質量m=2.0 kg,電阻R=0.1 ,其余電阻可忽略不計,F在導體棒ab在水平外力F=10 N的作用下,由靜止開始運動了s=40cm后,速度達到最大。求:
(1)導體棒ab運動的最大速度。
(2)當導體棒ab的速度為最大速度的一半時,棒ab的加速度。
(3)導體棒ab由靜止達到最大速度的過程,棒ab上產生的熱量。
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【題目】如圖所示,一電子束垂直于電場線與磁感線方向入射后偏向A極板,為了使電子束沿射入方向做直線運動,可采用的方法是( 。
A. 將變阻器滑動頭P向右滑動 B. 將變阻器滑動頭P向左滑動
C. 將極板間距離適當減小 D. 將極板間距離適當增大
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【題目】如圖所示,A、B、C是勻強電場中的三點,已知A="10" V,B="4" V,C=-2 V,∠A=30°,∠B=90°,AC=4cm,試確定:
(1)該電場中的一條電場線.
(2)場強E的大。
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【題目】兩電荷量分別為q1和q2的點電荷固定在x軸上的A、B兩點,兩電荷連線上各點電勢隨x變化的關系圖線如圖所示,其中P點電勢最高,且AP<BP,則
A.從P點到B點,電場強度逐漸減小
B.q1的電荷量大于q2的電荷量
C.q1和q2都是正電荷
D.在A、B之間將一負試探電荷從P點左側移到右側,電勢能先減小后增大
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【題目】如圖(a)所示,光滑絕緣水平面上有甲、乙兩個點電荷.t=0時,甲靜止,乙以初速度6m/s向甲運動.此后,它們僅在靜電力的作用下沿同一直線運動(整個運動過程中沒有接觸),它們運動的v﹣t圖象分別如圖(b)中甲、乙兩曲線所示.則由圖線可知( )
A. 兩電荷的電性一定相反
B. t1時刻兩電荷的電勢能最大
C. 0~t2時間內,兩電荷的靜電力先增大后減小
D. 0~t3時間內,甲的動能一直增大,乙的動能一直減小
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【題目】(1)在“測定玻璃的折射率”實驗中,某同學經正確操作插好了4枚大頭針,畫出完整的光路圖,由于沒有量角器,他以入射點O點為圓心畫圓交入射光線于A點,交折射光線于B點,過A點畫法線的垂線與法線交于C點,過B點畫法線的垂線與法線交于D點,如圖所示,若各線段的長度可以用AC、CO、BD、DO表示,則玻璃的折射率可表示為__________。
(2)可以利用單擺實驗測定當地重力加速度,則:用擺長L和周期T計算重力加速度的公式是g=____________.如果已知擺球直徑為2.00 cm,讓刻度尺的零點對準擺線的懸點,擺線豎直下垂,如圖所示,那么單擺擺長是_______cm.測定了n次全振動的時間如圖中所示,那么秒表讀數是_______s.
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【題目】如圖所示,一橫截面為等腰直角三角形的玻璃棱鏡,兩種顏色不同的可見光細光束a、b,垂直于斜邊從空氣射向玻璃,光路如圖所示,則下列說法正確的是( )
A.玻璃對a光的折射率小于對b光的折射率
B.a光和b光由空氣進入玻璃棱鏡后頻率都變小
C.a光和b光在玻璃中傳播時a光的波長小于b光的波長
D.在相同條件下進行雙縫干涉實驗,a光的條紋間距比b光小
E.a光和b光以相同的入射角由玻璃射向空氣,若逐漸增大入射角,則a光先發(fā)生全反射
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【題目】如圖所示,一車上表面由粗糙的水平部分和光滑的半圓弧軌道組成,車緊靠臺階靜止在光滑水平地面上,且左端與光滑圓弧形軌道末端等高,圓弧形軌道末端水平,一質量為的小物塊從距圓弧形軌道末端高為處由靜止開始滑下,與靜止在車左端的質量為的小物塊(可視為質點)發(fā)生彈性碰撞(碰后立即將小物塊取走,使之不影響的運動),已知長為,車的質量為,取重力加速度,不計空氣阻力.
(1)求碰撞后瞬間物塊的速度;
(2)若物塊在半圓弧軌道上經過一次往返運動(運動過程中物塊始終不脫離軌道),最終停在車水平部分的中點,則半圓弧軌道的半徑至少多大?
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