【题目】如图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于以n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光.关于这些光下列说法正确的是( )
A.最容易表现出衍射现象的光是由n=4能级跃迁到n=1能级产生的
B.频率最小的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的
C.这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光
D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应
【答案】D
【解析】解:核外电子从高能级n向低能级m跃迁时,辐射的光子能量△E=En﹣Em=hγ,
故能级差越大,光子的能量也越大,即光子的频率越大,
根据γ= 可知频率越大,波长越小,
又波长越大,越易发生明显的干涉和衍射现象.
由图可知当核外电子从n=4能级跃迁到n=3能级时,能级差最小,所以放出光子的能量最小,频率最小,波长最大,故最易发生衍射现象,故AB错误.
当电子从n=4向低能级跃迁时,跃迁的种类有4→3,4→2,4→1,3→2,3→1,2→1.即可以辐射光的种类为 = =6种,故C错误.
电子从n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光子的能量E=E2﹣E1=﹣3.4ev﹣(﹣13.6)ev=10.2ev>6.34ev
而使金属发生光电效应的条件是光子的能量大于等于电子的逸出功,
故可以发生光电效应.故D正确.
故选D.
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【题目】如图(a),圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方悬挂一相同的线圈Q,P和Q共轴,Q中通有变化电流,电流随时间变化的规律如图(b)所示,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为FN , 则( )
①t1时刻FN>G ②t2时刻FN>G
③t3时刻FN<G ④t4时刻FN=G.
A.①②
B.①③
C.①④
D.②③④
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【题目】如图所示,水平传送带的速度保持不变,现将一物体放在传送带A端,开始时物体在传送带上滑动,当它到达位置C后随传送带一起匀速运动,直至传送到B端,则在此过程中( )
A. 物体由A运动到B过程中始终受水平向左的滑动摩擦力
B. 物体在AC段受摩擦力逐渐减小
C. 物体在CB段受水平向右的静摩擦力
D. 物体在CB段不受摩擦力作用
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【题目】一个质量为m=1kg的物体在粗糙的水平面上在水平拉力作用下沿直线运动,物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.5.从t=0时刻开始,物体的位移x与运动时间t的关系如图 ﹣t所示,图线与纵横坐标轴的交点坐标分别为0.5m/s和1s,g=10m/s2 , 物体运动时间2s,下列说法错误的是( )
A.初速度为0.5m/s
B.加速度为0.5m/s2
C.运动位移为3m
D.受到的水平拉力大小大小为6N
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【题目】如图所示,ac为空间一水平线,整个空间存在水平向里的匀强磁场.一带电小球从a点由静止释放,运动轨迹如图中曲线所示,b为最低点.下列说法中正确的是( )
A.轨迹ab为四分之一圆弧
B.小球在到b点后一定能到ac水平线
C.小球到b时速度一定最大,且沿水平方向
D.小球在b点时受到的洛伦兹力与重力大小相等
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【题目】如图所示,轻弹簧的两端各受100N拉力F作用,弹簧平衡时伸长了10cm;(在弹性限度内);那么下列说法中正确的是( )
A.该弹簧的劲度系数k=10N/m
B.该弹簧的劲度系数k=1000N/m
C.该弹簧的劲度系数k=2000N/m
D.根据公式k=,弹簧的劲度系数k会随弹簧弹力F的增大而增大
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【题目】质量为2kg的物体在40N水平推力作用下,1s内沿竖直墙壁从静止开始下滑3m.求:(取g=10m/s2)
(1)物体运动的加速度;
(2)物体与墙间的动摩擦因数;
(3)若在1s末时把水平推力改为140N,请通过分析计算说明物体的运动情况.
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【题目】如图所示,半径可变的四分之一光滑圆弧轨道置于竖直平面内,轨道的末端B处的切线水平.现将一小物体从轨道顶端A处由静止释放,小物体刚到达B点时的加速度为a,对B点的压力为N,小物体离开B点后的水平位移为x,落地时的速率为v,若保持圆心O的位置不变,改变圆弧轨道的半径R(不超过圆心离地的高度),不计空气阻力,下列图象正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】利用如图所示的装置来验证碰撞中的动量守恒,入射小球和被碰小球的质量分别为m1 , m2 . 关于该实验下列说法中正确的是( )
A.m1一定要大于m2 , 但它们的直径一定要相等
B.不放被碰小球时,m1平均落点为N点
C.斜槽的摩擦因数越小,实验的误差越小
D.适当增大自由下落的高度,可减小实验的误差
E.实验之前,一定要将斜槽的末端调整到水平状态
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