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下列说法正确的是 A.聚变反应产生了新的原子核 B.氢原子从n=2的能级跃迁到n...

下列说法正确的是

A聚变反应产生了新的原子核

B氢原子从n=2的能级跃迁到n=1的能级辐射的光是紫外线,则从n=3的能级跃迁到n=l的能级辐射的光可能是可见光

C在核反应中,总体上,只有比结合能较小的原子核变成比结合能较大的原子核才会释放核能

D在核反应过程中亏损质量转变为能量,自然界能量不守恒

E在光电效应实验中,遏止电压与入射光的频率有关

 

ACE 【解析】 试题分析:聚变反应时将质量较小的轻核聚变成质量较大的核,即产生新的原子核,A正确;大量处在n>2的高能级的氢原子向n=2能级跃迁时,辐射的最大光子能量为3.4eV,比见见光的最小光子能量还大,所以发出的光可能有紫外线,B错误;在核反应中,比结合能较小的核变成比结合能较大的核会放出核能,故C正确.核反应过程中亏损质量转变为能量,只是从一种形式变为另外一种形式,D错误;根据光电效应方程,知遏止电压与入射光的频率与逸出功有关,与强度无关,故E正确; 考点:考查了核反应,氢原子跃迁, 【名师点睛】解决本题关键掌握光电效应的条件和规律.知道光电流的大小在发生光电效应的前提下,与入射光的强度有关  
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考点分析:
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如图所示为一巨大的玻璃容器,容器底部有一定的厚度,容器中装一定量的水,在容器底部有一单色点光源,已知水对该光的折射率为4/3,玻璃对该光的折射率为15,容器底部玻璃的厚度为d,水的深度也为d求:

①这种光在玻璃和水中传播的速度;

②水面形成的光斑的面积仅考虑直接由光源发出的光线).

 

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一列简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻波形图如图中的实线所示,此时波刚好传到P点,t+06s时刻的波形如图中的虚线所示,a、b、c、P、Q是介质中的质点,则以下说法正确的是 

A这列波的波速可能为50m/s

B质点a在这段时间内通过的路程一定小于30cm

C质点c在这段时间内通过的路程可能为60cm

D若T=08s,则当t+05s时刻,质点b、P的位移相同

E若T=08s,当t+04s时刻开始计时,则质点c的振动方程为y=01sin25πt)(m

 

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如图,绝缘光滑斜面倾角θ=370,在区域I内有垂直于斜面向上的匀强磁场,区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小均为B=1T,宽度均为d=04m,MN为两磁场的分界线质量为006kg的矩形线框abcd,边长分别为L=06m和d=04m,置于斜面上端某处,ab边与磁场边界、斜面底边平行由静止释放线框,线框沿斜面下滑,恰好匀速进入区域I,已知线框的总电阻R=0

1求ab边在区域I内运动时,线框的速度v0的大小;

2求当ab边刚进入区域Ⅱ时,线框的发热功率P;

3将ab边进入区域Ⅱ时记为t=0时刻,为使线框此后能以大小为04m/s2方向沿斜面向上的加速度做匀变速运动,需在线框上施加一沿斜面方向的外力,求t=0时的外力F;

4请定性画出3的情景中,t=0之后外力F随时间t变化的图像

 

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某高速公路的一个出口路段如图所示,情景简化:轿车从出口A进入匝道,先匀减速直线通过下坡路段至B点(通过B点前后速率不变),再匀速率通过水平圆弧路段至C点,最后从C点沿平直路段匀减速到D点停下.已知轿车在A点的速度v0=72km/hABL1=l50mBC为四分之一水平圆弧段,限速(允许通过的最大速度)v=36km/h,轮胎与BC段路面间的动摩擦因μ=05,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,CD段为平直路段长L2=50m,重力加速度gl0m/s2

1)若轿车到达B点速度刚好为v=36km/h,求轿车在AB下坡段加速度的大小;

2)为保证行车安全,车轮不打滑,求水平圆弧段BC半径R的最小值及轿车A点到D点全程的最短时间.

 

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为了测定电源电动势E的大小、内电阻r和定值电阻R0的阻值,某同学利用传感器设计了如图甲所示的电路,闭合电键S,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,通过电压传感器1、电压传感器2和电流传感器测得数据,用计算机分别描绘了如图乙所示的M、N两条U—I直线,请回答下列问题:

1根据图乙中的M、N两条直线可知    

A直线M是根据电压传感器1和电流传感器的数据绘得的

B直线M是根据电压传感器2和电流传感器的数据绘得的

C直线N是根据电压传感器1和电流传感器的数据绘得的

D直线N是根据电压传感器2和电流传感器的数据绘得的

2图乙中两直线M、N交点处所对应的电路中的工作状态是__________

A滑动变阻器的滑头P滑到了最左端

B电源的输出功率最大

C定值电阻R0上消耗的功率为05W

D电源的效率达到最大值

3根据图乙可以求得定值电阻R0=_________Ω;

4电源电动势E=________V,内电阻r=__________Ω

 

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