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【题目】已知氢原子的基态能量为,n=2、3能级所对应的能量分别为,大量处于第3能级的氢原子向低能级跃迁放出若干频率的光子,依据玻尔理论,下列说法正确的是(

A. 产生的光子的最大频率为

B. 当氢原子从能级n=2跃迁到n=1时,对应的电子的轨道半径变小,能量也变小

C. 若氢原子从能级n=2跃迁到n=1时放出的光子恰好能使某金属发生光电效应,则当氢原子从能级n=3跃迁到n=1时放出的光子照到该金属表面时,逸出的光电子的最大初动能为

D. 若要使处于能级n=3的氢原子电离,可以采用两种方法:一是用能量为的电子撞击氢原子,二是用能量为的光子照射氢原子

【答案】BC

【解析】A. 大量处于第3能级的氢原子向低能级跃迁,产生光子的最大频率为第3能级到第1能级,则最大频率为γ=(E3E1)/h,故A错误

B. 当氢原子从能级n=2跃迁到n=1时,放出光子,能量减小,轨道半径也会减小,故B正确

C. 从能级n=2跃迁到n=1时放出的光子恰好能使某金属发生光电效应,则逸出功为E2-E1则当氢原子从能级n=3跃迁到n=1时放出的光子照到该金属表面时,逸出的光电子的最大初动能为故C正确

D. 电子是有质量的撞击氢原子是发生弹性碰撞由于电子和氢原子质量不同故电子不能把E3的能量完全传递给氢原子,因此不能使氢原子完全电离,而光子的能量可以完全被氢原子吸收。故D错误。

故选:BC.

练习册系列答案
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电源E(电动势大小、内阻未知);

毫安表G(量程3mA,内阻未知);

电阻箱R

电压表V(刻度均匀,共30小格,量程、内阻未知);

单刀双掷开关S及导线若干。

实验步骤如下:

①单刀双掷开关S拨到1,调节电阻箱阻值,当毫安表的读数为时,电阻箱阻值为

②继续调节电阻箱阻值,当毫安表的读数为时,读出电阻箱阻值为

③开关S拨到2,调节电阻箱的阻值,当电压表指针恰好偏转20格时,毫安表的示数为,电阻箱的阻值为

请回答下列问题:

(1)开关S闭合前应把电阻箱阻值调为____(填最大值最小值”);

(2)由以上测量数据,可推算得到电源电动势_____V,电压表量程为____V,电压表内阻=_____的结果保留到整数位);

(3)能不能用该电路测出电源的内阻?_____(填不能),简要叙述判断依据____

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【题目】(多选)如图所示,质量为m的物体与转台之问的动摩擦因数为μ,物体与转轴间距离为R,物体随转台由静止开始转动,当转台转速增加到某一值后转台开始匀速转动,整个过程中物体相对于转台静止不动,则以下判断正确的是(  )

A. 转台转速增加的过程中,转台对物体静摩擦力的方向一定指向转轴

B. 转台转速增加的过程中,转台对物体静摩擦力的方向跟物体速度间夹角一定小于90°

C. 转台匀速转动的过程中,转台对物体静摩擦力的方向一定指向转轴

D. 转台匀速转动的过程中,转台对物体静摩擦力的方向一定跟物体的速度方向相反

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【题目】如图,某学习小组在赤道附近做摇绳发电实验的示意图。他们将一根铜芯线像甩跳绳一样匀强摇动,铜芯线的两端分别通过细铜线与灵敏交流电流表相连,摇绳的两位同学的连线沿东西方向,所在处的地磁场(可视为匀强磁场)。摇动时,铜芯线所围成半圆周的面积,每秒转动1圈,电路总电阻(所有结果均保留2位有效数字)。

(1)求电流表测得的电流;两位同学的连线沿南北方向时的电流读数;

(2)从铜芯线所在平面与该处地磁场平行开始计时,求其转过四分之一周的过程中,通过电流表的电量q;

(3)求铜芯线转动一周的过程中,电路产生的焦耳热Q。

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【题目】如图所示,均匀金属圆环的总电阻为4R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过圆环.金属杆OM的长为l,阻值为RM端与环接触良好,绕过圆心O的转轴以恒定的角速度ω顺时针转动.阻值为R的电阻一端用导线和环上的A点连接,另一端和金属杆的转轴O处的端点相连接.下列判断正确的是(  )

A. 金属杆OM旋转产生的感应电动势恒为

B. 通过电阻R的电流的最小值为,方向从QP

C. 通过电阻R的电流的最大值为

D. OM两点间电势差绝对值的最大值为

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【题目】如图所示,一个边缘带有凹槽的金属圆环,沿其直径装有一根长2L的金属杆AC,可绕通过圆环中心的水平轴O转动。将一根质量不计的长绳一端固定于槽内并将绳绕于圆环槽内,绳子的另一端吊了一个质量为m的物体。圆环的一半处在磁感应强度为B,方向垂直环面向里的匀强磁场中。现将物体由静止释放,若金属圆环和金属杆单位长度的电阻均为R。忽略所有摩擦和空气阻力.

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B. 根据图3推断电梯一定处于减速下降过程,电梯内同学可能处于失重状态

C. 根据图4推断电梯可能处于减速上升过程,电梯内同学一定处于失重状态

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