2.如图为氢原子能级示意图的一部分,则氢原子( )

| A. | 从n=4能级跃迁到n=3能级比n=4能级跃迁到n=2能级辐射出电磁波的速度大 | |
| B. | 从n=4能级跃迁到n=3能级比从n=4能级跃迁到n=2能级辐射出电磁波的波长长 | |
| C. | 处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的 | |
| D. | 从高能级向低能级跃迁时,氢原子核一定向外吸收能量 |
1.下列有关磁场的说法正确的是( )
| A. | 线圈内的磁通量发生变化时,磁通密度也一定发生变化 | |
| B. | 磁感应强度与放入磁场中的通电导线的电流大小、导线长度等均无关 | |
| C. | 沿着磁感线的方向,磁感应强度减弱 | |
| D. | 洛伦兹力一定不能不改变带电粒子的速度 |
20.
模拟法拉第的实验
演示:如图所示.线圈A通过变阻器和开关连接到电源上,线圈B的两端与电流表连接,把线圈A装在线圈B的里面.观察以下几种操作中线圈B中是否有电流产生.把观察到的现象记录在下表中.
演示实验中,通、断电瞬间,变阻器滑动片快速移动过程中,线圈A中电流发生变化,导致线圈B内磁场发生变化,变强或者变弱(线圈面积不变),从而引起线圈中的磁通量发生变化,有感应电流产生;当线圈A中电流恒定时,线圈内磁场无变化,无电流产生.
演示:如图所示.线圈A通过变阻器和开关连接到电源上,线圈B的两端与电流表连接,把线圈A装在线圈B的里面.观察以下几种操作中线圈B中是否有电流产生.把观察到的现象记录在下表中.
| 操作 | 现象 |
| 开关闭合瞬间 | 指针偏转 |
| 开关断开瞬间 | 指针偏转 |
| 开关闭合时,滑动变阻器不动 | 指针不偏转 |
| 开关闭合时,迅速移动变阻器的滑片 | 指针偏转 |
| 结论:只有当线圈A中电流发生变化 时,线圈B中才有电流产生. | |
19.关于静电场的等势面,下列说法正确的是( )
| A. | 两个电势不同的等势面可能相交 | |
| B. | 电场线与等势面处处相互垂直 | |
| C. | 同一等势面上各点电场强度一定相等 | |
| D. | 将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电势能减小 |
18.公元前600年左右,希腊人泰勒斯就发现了用毛皮摩擦过的琥珀能吸引轻小的物体.公元一世纪,我国学者王充在《论衡》一书中也写下“顿牟掇芥”.下列关于物体起电现象说法正确的是( )
| A. | 摩擦起电是因为电荷的转移,感应起电是因为产生电荷 | |
| B. | 摩擦起电是因为产生电荷,感应起电是因为电荷的转移 | |
| C. | 摩擦起电的两摩擦物体必定是绝缘体,而感应起电的物体必定是导体 | |
| D. | 不论是摩擦起电还是感应起电,都是电荷的转移 |
14.下列说法中正确的是( )
| A. | 一定质量的气体,在压强不变时,则单位时间内分子与器壁碰撞次数随温度降低而减少 | |
| B. | 知道阿伏伽德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可以估算出该气体中分子间的平均距离 | |
| C. | 生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺入其它元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成 | |
| D. | 同种物质不可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现 | |
| E. | 液体表面具有收缩的趋势,是由于液体表面层里分子的分布比内部稀疏的缘故 |
13.
在图中的磁场区域以竖直虚线为界,两边磁感应强度B1>B2,当一个带电粒子只受洛伦兹力从区域B1运动到区域B2后,粒子的( )
0 135553 135561 135567 135571 135577 135579 135583 135589 135591 135597 135603 135607 135609 135613 135619 135621 135627 135631 135633 135637 135639 135643 135645 135647 135648 135649 135651 135652 135653 135655 135657 135661 135663 135667 135669 135673 135679 135681 135687 135691 135693 135697 135703 135709 135711 135717 135721 135723 135729 135733 135739 135747 176998
| A. | 速率将减小 | B. | 动能将增大 | C. | 周期将增大 | D. | 周期将减小 |