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如右图所示,通有电流I的直导线MN固定在竖直位置上,且与导线框abcd在同一平面内,则在下列情况下,导线框中能够产生感应电流的是

A. 线框竖直向上移动    B. 线框竖直向下移动

C. 线框以MN为轴转动    D. 通过直导线的电流均匀增大

 

一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生正弦式交流电,当线圈平面与中性面垂直时,下面说法正确的是

A. 电流方向将发生改变;    B. 通过线圈的磁通量达到最大值;

C. 通过线圈的磁通量的变化率达到最大值;    D. 线圈的电动势为零

 

关于感应电动势,下列说法正确的是

A. 穿过闭合电路的磁感强度越大,感应电动势就越大

B. 穿过闭合电路的磁通量越大,感应电动势就越大

C. 穿过闭合电路的磁通量的变化量越大,其感应电动势就越大

D. 穿过闭合电路的磁通量变化越快,其感应电动势就越大

 

玻尔的原子模型认为,电子绕核运动的轨道是量子化的,原子的能量也是量子化的。氢原子能级图如图所示,求:

(1)一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级时,该氢原子向外辐射出的能量是多少 eV?

(2)设氢原子核外电子绕核做匀速圆周运动(忽略电子的自转),可将电子的运动等效为一个环形电流,求这个环形电流的大小。(已知电子的质量为m、轨道半径为r ,静电力常量,元电荷电量。 )

(3)1885年,巴尔末通过对氢光谱可见光的4条谱线的分析,总结出了这些谱线波长满足的关系式,后来被里德堡修改为。1913年,玻尔在他的原子模型理论中提出氢原子的能级公式及跃迁假设,很好地解释了巴尔末观察到的谱线。已知光速c,普朗克常量h。请你根据以上信息推导里德堡常量与普朗克常量的关系。

 

几种金属的逸出功W0见下表:

金属

W0(×10-19J)

7.26

5.12

3.66

3.60

3.41

 

用一束可见光照射上述金属的表面,已知该可见光的波长的范围为4.0×10-7m~7.6×10-7 m,普朗克常数h=6.63×10-34J·s,光速c=3×108m/s。

请通过计算说明哪些金属能发生光电效应?

照射哪种金属时逸出的光电子最大初动能最大?最大值是多少?

 

如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕OO′轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直。线圈匝数n=100匝,电阻r=1Ω,长l1=0.5m,宽l2=0.4m,角速度ω=10rad/s。磁场的磁感强度B=0.2T。线圈两端外接电阻R=9Ω的用电器,和一个理想交流电流表。试分析求【解析】

(1)线圈中产生感应电动势的最大值;

(2)电流表的读数;

(3)电阻R上消耗的电功率。

 

用单摆测定重力加速度的实验装置如图1所示。

(1)组装单摆时,应在下列器材中选用______(选填选项前的字母)。

A.长度为1m左右的细线

B.长度为30cm左右的细线

C.直径为1.8cm的塑料球

D.直径为1.8cm的铁球

(2)测出悬点O到小球球心的距离(摆长)L及单摆完成n次全振动所用的时间t,则重力加速度g =______(用L、n、t表示);若某次实验测得L=80.00cm,完成50次全振动的时间t=90.0s,则摆球的振动周期T=_______s;测得的重力加速度g=___________ (计算结果保留三位有效数字)。

3)为了减小实验误差,下列哪些做法是可取的?_______

A.在最大位移处启动秒表和结束计时;

B.在平衡位置启动秒表和结束计时;

C.摆线的悬点要固定好,避免在摆动中出现松动或晃动;

D.改变摆长,多测几组数据,并将测得的摆长和周期分别取平均值,然后代入原理式中计算出重力加速度g 。

(4)小丽同学为了减小实验误差,测出了多组摆长和周期,并绘制出了T 2-L图像,如图2所示,她在图像上选择两组数据,用小梅选择的数据计算出重力加速度g=________________

 

在用双缝干涉测光的波长的实验时:

(1)实验装置如图1所示,已知单缝与双缝间的距离L1 ,双缝与屏的距离L2 ,单缝宽d1 ,双缝间距d2 。用测量头测量条纹间距时,采用累积的方法进行小量放大,将相邻6条亮纹依次标记为:第1条、第2条......第6条,测得第1条亮纹中心到第6条亮纹中心间的距离,并计算出相邻的两条亮纹中心间的距离△x,由此可以得出这次实验中所测得的单色光波长的表达式为λ=_________。(用本题中提到的字母表示)

(2)某同学在屏上察到图2中(甲)图所示的条纹,之后他进行了某项操作,观察到的条纹变为(乙)图所示。则他进行的操作可能是________

A.将蓝色滤光片换为红色滤光片

B.减小了双缝与屏的距离

C.换了一个双缝间距更小的双缝

D.将单缝向左移动一小段距离

 

(1)“测定玻璃的折射率”的实验中,在白纸上放好玻璃砖,aa' 和bb' 分别是玻璃砖与空气的两个界面,如图所示。在玻璃砖的一侧插上两枚大头针P1和P2,用“×”表示大头针的位置,然后在另一侧透过玻璃砖观察,并依次插上大头针P3和P4。在插P3和P4时,应使______(选填选项前的字母)。

A.P3只挡住P1的像

B.P4只挡住P3

C.P3同时挡住P1、P2的像

D.P4挡住P3及P1、P2的像

(2)按(1)中的做法确定大头针P3和P4的位置如图所示,请你将光路图补充完整,并在图中标出需要测量的量,则玻璃砖的折射率可表示为n=______________。(用图中标出的测量量表示)

 

利用油膜法估测分子直径实验体现了构建分子模型的物理思想,也体现了通过对宏观量的测量来实现对微观量的间接测量方法。

(1)某同学的操作步骤如下:

A.取一定量的无水酒精和油酸,制成一定浓度的油酸酒精溶液;

B.在量筒中滴入一滴油酸酒精溶液,测出它的体积;

C.向浅水盘中倒入约2cm深的水,将痱子粉均匀地撒在水面上;

D.将一滴油酸酒精溶液滴到水面上,让它在水面上自由地扩展为油酸膜;

E.在浅水盘上覆盖带方格的透明玻璃板,描出油膜形状,算出油膜的面积S。

上述实验步骤中,操作错误的一项是_______(填字母代号);该同学最后应用公式d =正确地估算出油酸分子的直径d ,公式中V代表的是 ____________________________

(2)某同学在玻璃板上描出油膜的边界线,如右图所示,已知玻璃板上的小方格边长为1cm,则油膜占有的面积约为___________cm2

 

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