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文档简介
图所示。用电子碰撞He+离子使其从基态激发到可能的激发态,若所用电子的能量为50eV,则He+离子辐射的光谱中,波长最长的谱线对应的跃迁为()A.n=4→n=3能级C.n=3→n=2能级B.n=4→n=2能级D.n=3→n=1能级Em−En=ℎv=ℎ可知,波长最长的谱线对应的跃迁为n=3→n=2能级。引力常量为G。下列说法正确的是()A.若v=√,小星球做匀速圆周运动B<v<√,小星球做抛物线运动Cv√,小星球做椭圆运动D.若v>√,小星球可能与恒星相撞【详解】A=m解得v=√GMR1s内的加速度大小约为()(重力加速度g取10m/s2)Ams2B.4m/s2C.6m/s2D.12m/s2【详解】根据题意,由牛顿第二定律有F−mg=ma代入数据解得a=m⁄s2=2m⁄s2gmsB速度大小v为()AAmsB.3.0m/sC.4.5m/sD.6.0m/sABA撞后A球水平速度为v1,B球水平速度为v2,则有mv=mv1+mv2碰撞为完全弹性碰撞,则由能量守恒定律有mv2+mv=mv+mv+mv联立解得v1=v,v2=0小球A在竖直方向上做匀加速直线运动,则有ℎ=gt2解得t=2s可知,碰撞后,小球A运动t′=1s落地,则水平方向上有x=vt′解得v=3.0m⁄sNNP在同一电场线上。下列说法正确的是()N【详解】A.MN两点电势相等,电场线由上到下,NP在同一电场线上,沿电场线电势逐渐降低,可知N点电势高于P点,E确的是()【详解】B.当t=和t=时,因B-t图像的斜率大小相等,符号相反,可知感应电动势E大小相等,方向相反,B错误;D研究材料辐照效应的重要设备,其工作原理如图1所示。从离子源S释放的正离子(初速度视为零)经电压为U1的电场加速后,沿00′方向射入电压为U2的电场(00′为平行于两极板的中轴线)。极板长度为l、U域的极短时间内,电压U2可视为不变,当U2=±Um时。离子恰好从两极板的边缘射出。不计重力及离子之间的相互作用。下列说法正确的是()222+LAUUmU1B.当U2=±Um且L=时,离子恰好能打到样品边缘C.若其他条件不变,要增大样品的辐照范围,需增大U1【详解】A.粒子在加速电场中被加速时U1q=mv在偏转电场中做类平抛运动,则l=v0t=⋅t2UmU1,A错误;dlB.当U2=±Um时粒子从板的边缘射出,恰能打到样品边缘时,则=C.根据y=⋅t2=CA系数为k,重力加速度为g。现剪断细线,下列说法正确的是()A【详解】B.剪断细线之前则F弹=3mg剪断细线瞬间弹簧弹力不变,则对A由牛顿第二定律F弹−2mg=2maC.剪断细线之前弹簧伸长量x1=剪断细线后A做简谐振动,在平衡位置时弹簧伸长量x2=即振幅为A=x1−x2=C想气体的内能只与温度有关,且随温度升高而增大。下列说法正确的是()B【详解】CAB过程,体积不变,温度升高,根据=C10.2025年5月1日,全球首个实现“聚变能发电演示”的紧凑型全超导托卡马克核聚变实验装置(BEST)在我国向里()BaA根据根据a粒子的速度大小为va=可可得Ra=R0aa粒子做匀速圆周运动的周期T=20=2在磁场中运在磁场中运动的时间t1=⋅T=3匀匀速直线运动的时间t2==故故a粒子返回A点所用的最短时间为tmin=t1+t2=,B正确;CD.由几何关系得2Rc=√2R0洛伦兹力提供向心力有qvcB= 联立解得vc=va,D正确。。h录小球经过光电门的挡光(2)实验中,用游标卡尺测得小球直径d=20.48mm。①由结果可知,所用的是分度的游标卡尺(填“10”、“20”或“50);量时的状态如图所示。如果用此游标卡尺测量该小球直径、则游标尺上第条刻度线与主尺上的刻度线对齐。【答案】【答案】(2)1Δt)2【详解】2gd2(1)[1][2]小球经过光电门的挡光时间Δt,可得小球到达平衡位置v=为验证机械能守恒定律,此过程中重力势能转化为动能有mgℎ=mv2联立解得=ℎ图像的斜率为k=。(2)[1]10分度、20分度、50分度的游标卡尺的精确度分别为0.1mm、0.05mm、0.02mm此游标卡尺测得小球直径d=20.48mmmmn==12计测量电阻阻值的实验方案。可用器材有:电池(电动势1.5V)两节,电压表(量程3V,内阻k程0.3A,内阻约1Ω),滑动变阻器(最大阻值20Ω),待测电阻Rx,开关S1,单刀双掷开关S2,②闭合S1前,滑动变阻器的滑片P应置于端(填“a”或“b”);电阻时S2应该接端(填“c”或“d”)。①请在上图中补充连线将电压表接入电路;【答案】【答案】(1)(1)见解析实物连接图bc见解析实物连接图Uc−UdIcId【详解】【详解】((1)实物连接图如图所示,((2)实物连接图如图所示,cIIc+R滑则Uc=Rx+RA那么待测电阻阻值Rx=−。13.已知一圆台容器,高H=15cm,上口径R=13cm,容器底部中心有一质点,未装入水时,人眼从容器边缘无法观测到该质点,装入某种液体后,恰好可以看到,此时液面高度ℎ=12cm,人眼观测角度a满足sina=,人眼cm中的传播速度c=3×108m⁄s,求:【答案】【答案】(1)(2)1×10−9s【详解】(1)根据题意,画出光路图,如图所示则有0′A=4cm,AB=5cm则sinr===由折射定律可得该液体的折射率为n==(2)根据题意,由图可知,光在空气中传播的距离为s1=10cm光在液体中的传播距离为s2=0B=√ℎ2+(R−0′A)2=15cm光在液体中的传播速度为v==则光从底部质点反射至人眼全过程的时间t=+=s+s=1×10−9st6s内,摩擦力f随时间t变化的关系式,并作出相应的f−t图像。【答案】【答案】3√33√3mg9√3mg22(1)F=,((3)v=g【详解】【详解】 (1)由图2可知F随时间线性变化,根据数学知识可知F=t 所以当t=6s时,3√3mgF=2sFFt成的面积,即I=×mg×6=mg((2)由于初始时刻。物块刚好能静止在细杆上,则有mgsin30∘=umgcos30∘ 即u=tan30°=在垂直杆方向,当在垂直杆方向,当Fsine=mgcose时,t=4s则则0−4s,垂直杆方向Fsine+N=mgcose摩摩擦力f=uN=(mg−mgt)=(−t)mg(0≤t≤4)在在4−6s内,垂直杆方向Fsine=mgcose+N摩摩擦力f=uN=(mgt−mg)=(t−)mg(4≤t≤6)相应的相应的f−t图像如图((3)在0~6s内沿杆方向根据动量定理有IFcose−If=mv在0~6在0~6s内摩擦力的冲量为f−t图围成的面积,则If=×mg×4+×mg×2=mg 联立有mg⋅cos30∘−mg=mv可得v=g【答案】【答案】【详解】(1)初始时刻机械臂1的感应电动势大小为E=BLv0(2)在达到稳定前,两机械臂电流分别为I1和I2,两机械臂安培力的大小分别为F1=BI1L,F2=BI2L根据动量守恒−BI̅1L·Δt=mv1−mv0,BI̅2L·Δt=mv2而I̅1·Δt=Q1,I̅2·Δt=Q2电容器两端的电
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