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(1)如图所示,根据玻尔理论,①、②、③是氢原子发生的三种可能的跃迁,与它们对应...

(1)如图所示,根据玻尔理论,①、②、③是氢原子发生的三种可能的跃迁,与它们对应的光谱线分别记为Ⅰ、Ⅱ、
Ⅲ.则下列光谱图中,与上述光谱正确对应的是哪个图?(图下方标的数值表示以纳米为单位的波长)
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(2)如图所示,EF为水平地面,0点左侧是粗糙的,右侧是光滑的,一轻质弹簧右端固定在墙壁上,左端与静止在0点、质量为m的小物块A连接,弹簧处于原长状态.一质量为2m的物块B在大小为F的水平恒力作用下由C处从静止开始向右运动,已知物块B与地面EO段间的滑动摩擦力大小为manfen5.com 满分网,物块B运动到O点与物块A相碰并一起向右运动(设碰撞时间极短),运动到D点时撤去外力F.物块B和物块A可视为质点.已知CO=5L,OD=L.求:
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①撤去外力后弹簧的最大弹性势能?
②从D点返回后,物块B从O点开始向左运动直到静止所用的时间是多少?
(1)根据能级差算出三种光子的能量,然后根据能量与波长关系,求出三种光的波长即可正确解答. (2)①根据动能定理求出B物体运动到O时的速度,碰撞过程由于内力远远大于外力,动量守恒,根据动量守恒求出碰后AB共同速度,然后根据功能关系求解. ②根据功能关系求出AB一起返回到O点时的速度,此后A与B将分离,对B根据动量定理可求出其停止所用时间. 【解析】 (1)由能级变化关系可知①②③种情况下向外放出的光子能量;波长、波速、频率相关计算得频率值,光子能量计算可知BCD错误,A正确. 故选A. (2)设B与A碰撞前速度为v,由动能定理得: 解得: B与A在0点碰撞,设碰后共同速度为v1,由动量守恒得: 2mv=(2m+m)v1 解得: 碰后B和A一起运动,当它们的共同速度减小为零时,弹簧的弹性势能最大,设为Epm,则由能量守恒得: 解得: 故撤去外力后弹簧的最大弹性势能为:. (2)设A、B一起回到0点的速度为v2.由机械能守恒有: 所以: 经过0点后,B和A分离,B在滑动摩擦力的作用下做匀减速度直线运动,设运动时间为t1,由动量定理得: 解得: 故从D点返回后,物块B从O点开始向左运动直到静止所用的时间是:.
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考点分析:
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(1)如图(1)所示为两列简谐横波在同一绳上传播时某时刻的波形图,质点M的平衡位置为x=0.2m.则下列说法中正确的是______
A.这两列波发生干涉现象,且质点M的振动始终加强
B.由图示时刻开始,再经1/4甲波周期,M将位于波峰
C.甲波的速度v1与乙波的速度v2一样大
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(2)如图(2)所示的电路可将声音信号转化为电信号.该电路中右侧金属板b固定不动,左侧是能在声波驱动下沿水平方向振动的镀有金属层的振动膜a,a、b构成了一个电容器,且通过导线与稳压电源正.负极相接,a随声源S做简谐振动,则______
A. a振动过程中,a、b板之板的电场强度不变
B.a振动过程中,b板所带的电量不变
C. a向右的位移最大时,a.b板构成的电容器的电容最大
D. a振动过程中,电流计manfen5.com 满分网中始终有方向不变的电流
(3)为了观察门外情况,有人在门上开一小圆孔,将一块圆柱形玻璃嵌入其中,圆柱体轴线与门面垂直,如图(3)所示.从圆柱底面中心看出去,可以看到的门外入射光线与轴线间的最大夹角称做视场角,已知该玻璃的折射率为n,圆柱长为l,底面半径为r,则视场角是______
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(1)通过电阻R的电流方向如何?
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(3)若某一时刻撤去水平外力,则从该时刻起,在导体棒运动1.0m的过程中,通过导体棒的电荷量为多少?

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(1)物体的初速度v
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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