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一群处于n=4的激发态的氧原子,向低能级跃迁时,可能发射出的谱线为( ) A.3...

一群处于n=4的激发态的氧原子,向低能级跃迁时,可能发射出的谱线为( )
A.3条
B.4条
C.5条
D.6条
根据数学组合公式求出一群处于n=4的激发态的氧原子,向低能级跃迁时,可能发射出的谱线的条数. 【解析】 因为=6,知可能发射出的谱线有6种.故D正确,A、B、C错误. 故选D.
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考点分析:
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一定质量的理想气体经历了从A→B→C温度缓慢升高的变化过程,如图所示,从A→B过程的p-T图象和从B→C过程的V-T图象各记录了其部分变化过程,试求:
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①从A→B过程外界对气体    (填“做正功”、“做负功”或“不做功”);气体将    (填“吸热”或“放热”).
②气体在C状态时的压强. 查看答案
以下说法正确的是( )
A.当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大
B.晶体都具有固定的熔点
C.液体的表面层分子分布比液体内部密集,分子间的作用力表现为相互吸引
D.某固体物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则该物质的分子体积为manfen5.com 满分网
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在竖直平面内,以虚线为界分布着如图所示的匀强电场和足够大的匀强磁场,各区域磁场的磁感应强度大小均为B,匀强电场方向竖直向下,大小为E=manfen5.com 满分网;倾斜虚线与x轴之间的夹角为60°,一带正电的C粒子从O点以速度v与y轴成30°角射入左侧磁场,粒子经过倾斜虚线后进入匀强电场,恰好从图中A点射入右侧x轴下方磁场.已知带正电粒子的电荷量为q,质量为m(粒子重力忽略不计).试求:
(1)带电粒子通过倾斜虚线时的位置坐标;
(2)粒子到达A点时速度的大小和方向以及匀强电场的宽度L;
(3)若在C粒子从O点出发的同时,一不带电的D粒子从A点以速度v沿x轴正方向匀速运动,最终两粒子相碰,求D粒子速度v的可能值.

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光滑水平面上,一个长木板与半径R未知的半圆组成如图所示的装置,装置质量M=5kg.在装置的右端放一质量为m=1kg的小滑块(可视为质点),小滑块与长木板间的动摩擦因数μ=0.5,装置与小滑块一起以v=10m/s的速度向左运动.现给装置加一个F=55N向右的水平推力,小滑块与木板发生相对滑动,当小滑块滑至长木板左端A时,装置速度恰好减速为0,此对撤去外力F并将装置锁定.小滑块继续沿半圆形轨道运动,且恰好能通过轨道最高点B.滑块脱离半圆形轨道后又落回长木板.已知小滑块在通过半圆形轨道时克服摩擦力做功Wf=2.5J.g取10m/s2.求:
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(1)装置运动的时间和位移;
(2)长木板的长度l;
(3)小滑块最后落回长木板上的落点离A的距离.
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(1)在验证机械能守恒的实验中,某同学利用图中器材进行实验,正确的完成实验操作后,得到一条点迹清晰的纸带,如图所示.在实验数据处理中,某同学取A、B两点来验证,已知打点计时器每隔0.02s打一个点,g取9.8m/s2,测量结果记录在下面的表格中:
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项目x1(cm)A点速度(m/s)x2(cm)B点速度(m/s)AB两点间距离(cm)
数据3.920.9812.8050.00
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①B点速度:vB=    m/s.
②若重物和夹子的总质量为0.6kg,那么在打A、B两点的过程中,动能增加量为    J,重力势能减少量为    J.(上述结果均保留3位有效数字)
(2)老师要求同学们测出一待测电源的电动势及内阻,所给的实验器材有:待测电源E,定值电阻R1(阻值未知),电压表V(量程为3.0V,内阻很大),电阻箱R(0-99.99Ω),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干.
某同学连接了一个如图l所示的电路,他接下来的操作是:
a.拨动电阻箱旋钮,使各旋钮盘的刻度处于如图2甲所示的位置后,将S2接到a,闭合S1,记录下对应的电压表示数为2.20V,然后断开S1;b保持电阻箱示数不变,将S2切换列b,闭合S1,记录此时电压表的读数(电压表的示数如图乙所示),然后断开S1
①请你解答下列问题:
图甲所示电阻箱的读数为    Ω,图乙所示的电压表读数为    V.由此可算出定值电阻R1的阻值为    Ω.(计算结果取3位有效数字)
②在完成上述操作后,该同学继续以下的操作:
将S2切换列a,多次调节电阻箱,闭合S1,读出多组电阻箱的示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图丙所示的manfen5.com 满分网图象.由此可求得该电池组的电动势E及内阻r,其中E=    V,电源内阻r=    Ω.(计算结果保留3位有效数字) 查看答案
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