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4.按照玻尔理论,氢原子从能级A跃迁到能级B时,释放频率为ν1的光子;氢原子从能级B跃迁到能级C时,吸收频率为ν2的光子.已知ν1>ν2,则氢原子从能级C跃迁到能级A时,将(  )
A.吸收频率为ν12 的光子B.吸收频率为ν12 的光子
C.释放频率为ν12  的光子D.释放频率为ν12 的光子

分析 从高能级向低能级跃迁,释放光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子,根据光子频率的大小比较出A、C的能级高低,并求出两个能极差,从而求出光子的频率.

解答 解:因为ν1>ν2.AB的能极差为hv1,BC的能极差为hv2,AB的能级差大于BC的能级差,所以C的能级低于A的能级,两者的能级差为hv1-hv2,所以从能级C跃迁到能级A时,吸收光子,有hv3=hv1-hv2,所以v3=v1-v2.故A正确,BCD错误.
故选:A.

点评 解决本题的关键知道能级差与光子频率的关系Em-En=hv.以及知道高能级向低能级跃迁,释放光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子.

练习册系列答案
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14.如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B=$\frac{\sqrt{2}}{10}$T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5m2,线框电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连.变压器的副线圈连接着一个灯泡.
(1)左侧的发电机所产生的交流电的频率是多少.
(2)从图示位置开始,左侧发电机所产生的交流电的电压瞬时值表达式.
(3)若灯泡的规格是“220V,60W”.要使灯泡正常发光,求变压器原、副线圈的匝数比.

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(1)穿过线圈的磁通量最大值Φm为多大?
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(3)写出感应电动势e随时间变化的表达式,并在图乙中作出图象.

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12.将一小球以速度v0水平抛出,小球在空中的A点时速度与水平方向夹角为30°,运动到B点时,速度与水平方向的夹角为60°,则A点与B点的高度差为$\frac{4{{v}_{0}}^{2}}{3g}$.

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19.某同学利用实验室提供的器材测量某种电阻丝材料的电阻率,所用电阻丝的电阻约为20Ω.他把电阻丝拉直后将其两端固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,在电阻丝上夹上一个与接线柱c相连的小金属夹,沿电阻丝移动金属夹,可改变其与电阻丝接触点P的位置,从而改变接入电路中电阻丝的长度.可供选择的器材还有:
电池组E(电动势为3.0V,内阻约1Ω);
电流表A1(量程0~100mA,内阻约5Ω);
电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.2Ω);
电阻箱R(0~999.9Ω);开关、导线若干.
实验操作步骤如下:

A.用螺旋测微器在电阻丝上三个不同的位置分别测量电阻丝的直径;
B.根据所提供的实验器材,设计并连接好如图甲所示的实验电路;
C.调节电阻箱使其接入电路中的电阻值较大,闭合开关;
D.将金属夹夹在电阻丝上某位置,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电流表指针指到最大值处(即满偏),记录电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L;
E.改变金属夹与电阻丝接触点的位置,调整电阻箱接入电路中的阻值,使电流表再次满偏.重复多次,记录每一次电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L.
F.断开开关,整理器材.
①实验中电流表应选择Al(选填“Al”或“A2”);
②用记录的多组电阻箱的电阻值R和对应的接入电路中电阻丝长度L的数据,绘出了如图乙所示的R-L关系图线,图线在R轴的截距为R0,在L轴的截距为L0,再结合测出的电阻丝直径d,根据闭合电路欧姆定律,结合图乙,求出这种电阻丝材料的电阻率ρ=$\frac{π{d}^{2}{R}_{0}}{4{L}_{0}}$(用R0、L0、d和常数表示).
③若在本实验中的操作、读数及计算均正确无误,那么由于电流表内阻的存在,对电阻率的测量结果无影响(选填“偏大”、“偏小”或“无影响”)

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13.下列说法正确的是(  )
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