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氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子,已知基态的氦离子能量为E1=-5...
氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子,已知基态的氦离子能量为E
1=-54.4ev,氦离子的能级示意图如图所示,在具有下列能量的光子或者电子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是( )
A.51.0ev(光子)
B.42.8ev(光子)
C.41.0ev(电子)
D.43.2ev(电子)
考点分析:
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对于一定量的理想气体,下列四项论述中正确的是( )
A.当分子热运动加剧时,压强必变大
B.当分子热运动加剧时,压强可以不变
C.当分子间的平均距离变大时,内能一定增加
D.当分子间的平均距离变大时,内能一定减少
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在匀强磁场中有一个静止的放射性C14原子核,它所放射的粒子与反冲核形成的轨迹是两个圆,圆的半径之比为l:2,那么C14的衰变方程是( )
A.
C→
He+
Be
B.
C→
B+
e
C.
C→
N+
e
D.
C→
H+
B
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据有关资料介绍,受控核聚变装置中有极高的温度,因而带电粒子将没有通常意义上的“容器”可装,而是由磁场约束带电粒子运动使之束缚在某个区域内(托卡马克装置).如图所示,环状匀强磁场围成中空区域,中空区域中的带电粒子只要速度不是很大,都不会穿出磁场的外边缘而被约束在该区域内,设环状磁场的内半径为R
1=0.5m,外半径R
2=1.0m,磁场的磁感应强度B=1.0T,若被束缚带电粒子的比荷为
,中空区域内带电粒子具有各个方向的速度,试计算
(1)实践证明,粒子在磁场区域内沿垂直于磁场方向运动的速度v与它在磁场中运动的轨道半径r有关.试导出v与r的关系式.
(2)粒子沿环状的半径方向射入磁场,不能穿越磁场的最大速度.
(3)所有粒子不能穿越磁场的最大速度.
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如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,在磁场中有一个边长为L的正方形刚性金属框,ab边质量为m,其它三边的质量不计.金属框的总电阻为R,cd边上装有固定的水平轴.现在将金属框从水平位置由静止释放,不计一切摩擦,金属框经时间t恰好通过竖直位置a′b′cd.求:
(1)在图中标出ab通过最低位置时,金属框中感应电流方向.
(2)求在时间t内金属框中的平均感应电动势.
(3)若在时间t内,金属框中产生的焦耳热为Q,求ab边通过最低位置时受到的安培力.
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如图所示,位于竖直平面上的1/4圆弧光滑轨道,半径为R,OB沿竖直方向,上端A距地面高度为H,质量为m的小球从A点由静止释放,最后落在地面上C点处,不计空气阻力,求:
(1)小球在B点时的速度大小;
(2)小球刚运动到B点时,对轨道的压力多大?
(3)小球落地点C与B点水平距离为多少?
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