氢原子在某三个相邻能级之间跃迁时,可发出三种不同波长的辐射光。已知其中的两个波长分别为λ1、λ2,且λ1>λ2,则另一个波长可能是( )
A.λ1+λ2 | B.λ1-λ2 | C.![]() |
D.![]() |
半导体内导电的粒子—“载流子”有两种:自由电子和空穴(空穴可视为能自由移动带正电的粒子),以自由电子导电为主的半导体叫N型半导体,以空穴导电为主的半导体叫P型半导体。图为检验半导体材料的类型和对材料性能进行测试的原理图,图中一块长为a、宽为b、厚为c的半导体样品板放在沿y轴正方向的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。当有大小为I、沿x轴正方向的恒定电流通过样品板时,会在与z轴垂直的两个侧面之间产生霍尔电势差UH,霍尔电势差大小满足关系,其中k为材料的霍尔系数。若每个载流子所带电量的绝对值为e,下列说法中正确的是()
A.如果上表面电势高,则该半导体为P型半导体
B.如果上表面电势高,则该半导体为N型半导体
C.霍尔系数较大的材料,其内部单位体积内的载流子数目较多
D.样品板在单位体积内参与导电的载流子数目为
回旋加速器在核科学、核技术、核医学等高新技术领域得到了广泛应用,有力地推动了现代科学技术的发展。回旋加速器的原理如图所示,D1和D2是两个正对的中空半圆金属盒,它们的半径均为R,且分别接在电压一定的交流电源两端,可在两金属盒之间的狭缝处形成变化的加速电场,两金属盒处于与盒面垂直、磁感应强度为B的匀强磁场中。A点处的粒子源能不断产生带电粒子,它们在两盒之间被电场加速后在金属盒内的磁场中做匀速圆周运动。调节交流电源的频率,使得每当带电粒子运动到两金属盒之间的狭缝边缘时恰好改变加速电场的方向,从而保证带电粒子能在两金属盒之间狭缝处总被加速,且最终都能沿位于D2盒边缘的C口射出。该回旋加速器可将原来静止的α粒子(氦的原子核)加速到最大速率v,使它获得的最大动能为Ek。若带电粒子在A点的初速度、所受重力、通过狭缝的时间及C口的口径大小均可忽略不计,且不考虑相对论效应,则用该回旋加速器()
A.能使原来静止的质子获得的最大速率为![]() |
B.能使原来静止的质子获得的动能为![]() |
C.加速质子的交流电场频率与加速α粒子的交流电场频率之比为1:1 |
D.加速质子的总次数与加速α粒子总次数之比为2:1 |
如图甲所示,两个平行金属板正对放置,板长l=10cm,间距d=5cm,在两板间的中线OO′的O处一个粒子源,沿OO′方向连续不断地放出速度的质子。两平行金属板间的电压U随时间变化的U—t图线如图乙所示,电场只分布在两板之间。在靠近两平行金属板边缘的右侧分布有范围足够大的匀强磁场,磁感应强度
,方向垂直于纸面向里,磁场边缘MN与OO′垂直。质子的比荷取
,质子之间的作用力忽略不计,下列说法正确的是()
A.有质子进入磁场区域的时间是0.15s |
B.质子在电场中运动的最长时间是0.10s |
C.质子在磁场中做圆周运动的最大半径是0.5m |
D.质子在磁场中运动的最大速度是![]() ![]() |
如图甲所示,一理想变压器原、副线圈匝数之比为55∶6,其原线圈两端接入如图乙所示的正弦交流电,副线圈通过电流表与负载电阻R相连。若交流电压表和交流电流表都是理想电表,则下列说法中正确的是()
A.变压器输入电压的最大值是220V |
B.若电流表的示数为0.50A,变压器的输入功率是12W |
C.原线圈输入的正弦交变电流的频率是50Hz |
D.电压表的示数是24 V |
如图所示,Al和A2是两个规格完全相同的灯泡,Al与自感线圈L串联后接到电路中,A2与可变电阻串联后接到电路中。先闭合开关S,缓慢调节电阻R,使两个灯泡的亮度相同,再调节电阻R1,使两个灯泡都正常发光,然后断开开关S。对于这个电路,下列说法中正确的是()
A.再闭合开关S时,A2先亮,Al后亮 |
B.再闭合开关S时,Al 和A2同时亮 |
C.再闭合开关S,待电路稳定后,重新断开开关S,A2立刻熄灭,A1过一会儿熄灭 |
D.再闭合开关S,待电路稳定后,重新断开开关S,Al和A2都要过一会儿才熄灭 |