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关于原子物理知识,下列说法正确的是

A. —> +属于核裂变反应

B. 原子核的比结合能越大,原子核越稳定

C. 在中子的轰击下生成的过程中,原子核中的平均核子质量变小

D. 放射性元素碘-131的半衰期为8天,即40个碘-131原子在16天后只剩下10个 碘-131原子

 

如图所示的变压器为理想变压器,三盏小灯泡的规格分别为L1 (5 V,5 W)、L2(10 V,10W)和L3(10V,6W)。现三盏小灯泡均正常工作,则下列判断正确的是

A. 电源为交流稳压电源且电压为21 V

B. 电源可以是稳压直流电源,电压一定是21 V

C. 变压器的原、副线圈匝数比为1:2

D. 变压器的原、副线圈匝数比为8:5

 

已知可见光光子的能呈在1.64 eV-3.19 eV之间,氢原子的能级图如图所示。现有大量氢原子处于量子数n=5的能级状态,以下说法正确的是

A. 氢原子由高能级向低能级跃迁时,核外电子的动能、电势能均减小

B. 氢原子由高能级向低能级跃迂时,核外电子的动能增大而电势能减小

C. 这些氢原子可能辐射4种频率的光子,其中属于可见光光子的有1种

D. 这些氢原子可能辐射10种频率的光子,其中属于可见光光子的有3种

 

在研究光电效应的实验中,用两束强度不同的绿光和 一束紫光分别照射光电管的阴极,测得如图所示的光 电流与电压的关系图象。下列判断正确的是

A. 图线a、c是两束绿光所对应的实验图线,其中a光的强度大

B. 图线b、c是两束绿光所对应的实验图线,其中b光的强度大

C. 用a光照射光电管所得光电子的动能一定比用b光照射光电管所得光电子的动能大

D. 当用a光照射光电管时,所得光电子的动能一定等于eUC1

 

如图所示,光滑轨道竖直放置,两小球井排紧贴若放置在轨道的水平段上,而小球 3则在轨道圆弧段的某一位置由静止释放。已知小球2与小球3的质量均力2m,小球 1的质量为m且小球间的碰撞皆视为弹性正碰,导轨足够长。则下列判断正确的是

A. 最终3个小球以相同的速度一起句右运动

B. 最终2、3两小球速度相同且与小球1的速度之比为 3:8

C. 最终小球3保持静止,而小球2与小球1的速度之比为1:4

D. 最终1、2两小球向右运动且速度相同,与小球3的速度之出为4:1

 

如图1所示,开口的金属圆环位于一随时间t变化的均匀磁场内,磁场方向垂直圆环所在平面(取垂直纸面向里为正方向),磁感应强度B随时间t的变化规律却图2所示。下列图象中能正确反映圆环两端点M、N间的压UMN随时间t的变化规律的是

A.     B.

C.     D.

 

下列关于动量和冲量的说法不正确的是

A. 动量大的物体动能不一定大

B. 物体运动状态发生变化则其动量一定发生改变

C. 冲量是物体动量变化的原因

D. 冲量方向与动量方向一致

 

下列说法正确的是

A. 法拉第经过十余年的不懈研究,发现了电磁感应现象及其遵循的规律—法拉第电磁感应定律    .

B. 光电效现象和康普顿效应都表明光具有粒子性

C. 玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释所有原子光谱的特征

D. 居里夫妇发现了天然放射现象,天然放射现象表明原子核具有复杂的结构

 

如图,金属平行导线框MM′N′N和平行导轨PQRP′Q′R′分别固定在高度差为h(数值未知)的水平台面上。导线框MM′N′N左端接有电源,MNM′N′ 的间距为L = 0.10m,线框空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B1 = 0.20 T;平行导轨间距离为L = 0.10m,其中PQP′Q′是圆心角为60°、半径为r = 0.20 m的圆弧导轨,QRQ′R′是水平长直导轨,Q Q′右侧有方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B2 = 0.40 T。导体棒a质量m1 = 0.02 kg,电阻R1 = 2.0Ω,放置在导线框右侧N′N边缘处;导体棒b质量m2 = 0.04 kg,电阻R2 = 4.0Ω,放置在水平导轨某处。闭合开关K后,通过电源的电荷量q = 2.0 C,导体棒a从NN水平抛出,恰能无碰撞地从PP′处滑入平行导轨。重力加速度g取10m/s2,求:

(1)导体棒a离开NN′时的速度;

(2)导体棒b的最大加速度;(结果可保留根式)

(3)导体棒b中产生的焦耳热。

 

如图所示,学校有一台应急备用发电机,内阻为r=1Ω,升压变压器匝数比为n1︰n2=1︰4,降压变压器的匝数比为n3︰n4=4︰1,输电线总电阻为R线=4Ω,全校有22间教室,每间教室安装“220V  40W”的电灯6盏,要求所有的电灯都正常发光,求:

1输电线上损耗的电功率P多大?  

2发电机的电动势E多大?

 

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