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氢原子能级图如图所示,用大量处于能级的氢原子跃迁到基态时发射出的光照射光电管阴极...

氢原子能级图如图所示,用大量处于能级的氢原子跃迁到基态时发射出的光照射光电管阴极K,测得光电管中的遏止电压为7.6 V,已知普朗克常量,元电荷,下列判断正确的是(  )

A.电子从阴极K表面逸出的最大初动能为26 eV

B.阴极K材料的逸出功为7.6 eV

C.阴极K材料的极限频率为

D.氢原子从能级跃迁到能级,发射出的光照射该光电管阴极K时能发生光电效应

 

C 【解析】 A.因遏止电压为U0=7.6V,根据动能定理可知,光电子的最大初动能Ekm=eU0,光电子的最大初动能为7.6eV,故A错误; B.根据光电效应方程,可知,W0=hγ-Ekm,而hγ=E2-E1;因此 W0=13.6-3.4-7.6=2.6 eV 故B错误; C.因逸出功W0等于hγ0,则材料的极限频率 故C正确。 D.从n=4跃迁到n=2能级,释放能量为 △E=3.4-0.85=2.55eV<2.6 eV 因此发射出的光照射该光电管阴极K时,不能发生光电效应,故D错误。 故选C。  
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考点分析:
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关于卢瑟福的α粒子散射实验和原子的核式结构模型,下列说法中不正确的是(  

A.绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进

B.只有少数α粒子发生大角度散射的原因是原子的全部正电荷和几乎全部质量集中在一个很小的核上

C.卢瑟福依据α粒子散射实验的现象提出了原子的“核式结构”理论

D.卢瑟福的“核式结构模型”很好地解释了氧原子光谱的实验

 

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如图所示,光滑平行且电阻不计的足够长金属轨道与水平面的夹角为θ,宽度为L。在空间中存在竖直向上的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B。在轨道上端连接阻值为R的电阻。质量为m、电阻为R的金属棒在轨道上由静止释放,在下滑过程中,金属棒始终与轨道垂直,且与轨道接触良好。当金属棒下滑到某位置时,其速度恰好达到最大值,电阻R上产生的热量为Q。重力加速度大小为g,求:

(1)金属棒下滑过程中的最大加速度a

(2)金属棒的速度的最大值v

(3)金属棒的速度刚达到最大时,距离释放点的高度h

 

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如图所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,宽度L0.4m,一端连接R的电阻。导线所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B1T.导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计。在平行于导轨的拉力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度v5m/s。求:

1)感应电动势E和感应电流I

2)拉力F的大小;

 

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如图所示,匀强磁场磁感应强度B0.1T,所用矩形线圈的匝数N100,边长lab0.2mlbc0.5m,线圈电阻为2,以角速度ω100πrad/sOO轴匀速转动,试求

(1)交变电动势的峰值;

(2)若从线圈平面垂直磁感线时开始计时,线圈中瞬时感应电动势表达式;

(3)若从线圈平面平行磁感线时开始计时,求线圈在t时刻的感应电动势大小;

(4)若从线圈平面平行磁感线时开始计时,转过过程中通过线圈某一截面的电荷量为多少?

 

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20021028日阳泉正式启用热电联产系统,距今已有17年。热电联产既解决了缺水地区的用电问题,同时又解决了北方地区冬季的采暖问题,一举两得。发电的过程利用了电磁感应现象,可以简化成如下的原理模型。100匝的闭合线圈AB,穿过线框的磁通量在1s内从0.05wb减小到0.01wb,问:

1AB两端的电动势是多大;

2)若在AB间接入一个2Ω的电阻,5min内电阻产生热量多少?

 

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