用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线。调高电子的能量再次进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条。用△n表示两次观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量。根据氢原
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子的能级图可以判断,△n和E的可能值为(氢原子的能级公式,E1=-13.6eV):
A.△n=1,13.22 eV <E<13.32 eV | B.△n=2,13.22 eV <E<13.32 eV |
C.△n=1,12.75 eV <E<13.06 eV | D.△n=2,12.75 eV <E<13.06 ev |
下列说法正确的是()
A.穿过闭合线圈的磁通量减小,线圈中的感应电动势一定也减小 |
B.穿过闭合线圈的磁感线条数发生变化,一定能产生感应电流 |
C.穿过闭合线圈的磁通量越大,线圈中的感应电流一定越大 |
D.穿过闭合线圈的磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势越大 |
下列说法正确的是()
A.带电粒子射入磁场一定受到洛伦兹力的作用 |
B.处在磁场中的通电导线一定受到安培力的作用 |
C.放在磁场中某点的小磁针的北极受力方向,就是该点的磁感应强度的方向 |
D.磁感线从磁体的N极出发,终止于S极 |
如下图所示,两根足够长的固定平行金属光滑导轨位于同一水平面上,导轨上横放着两根相同的导体棒、
与导轨构成矩形回路。导体棒的两端连接着处于压缩状态的两根轻质弹簧,两棒的中间用细线绑住,电阻均为R,回路上其余部分的电阻不计。在导轨平面内两轨道间有一竖直向下的匀强磁场,开始时,导体棒处于静止状态,剪断细线后,导体棒在运动过程中
A.两根导体棒所受安培力的方向总是相反的 |
B.两根导体棒所受安培力的方向总是不变的 |
C.两根导体棒和弹簧构成的系统机械能不守恒 |
D.两根导体棒和弹簧以及磁场构成的系统能量守恒,导体棒将不停地来回振动 |
水平放置的作简谐运动的弹簧振子,其质量为m,振动过程中的最大速率为v,下列说法中正确的是
A.从某时刻算起,在半个周期的时间内,弹力做的功可能是0~![]() |
B.从某时刻算起,在半个周期的时间内,弹力做的功一定为零 |
C.从某时刻算起,在半个周期的时间内,速度的变化量大小可能为 0~2v间的某个值 |
D.从某时刻算起,在半个周期的时间内,速度变化量大小一定为零 |
如图所示,某区域电场线左右对称分布,M、N为对称线上两点。下列说法正确的是
A.M点电势一定高于N点电势 |
B.M点场强一定大于N点场强 |
C.正电荷在M点的电势能大于在N点的电势能 |
D.将电子从M点移动到N点,电场力做正功 |