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9.如图所示为氢原子的能级图.现有大量处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁,下列说法正确的是(  )
A.氢原子由n=3跃迁到n=2能级时,其核外电子的动能将减小
B.这些氢原子总共可辐射出三种不同频率的光
C.这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为10.2eV
D.氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应

分析 根据数学组合公式${C}_{n}^{2}$求出氢原子可能辐射光子频率的种数.能级间跃迁时,辐射的光子能量等于两能级间的能级差,能级差越大,辐射的光子频率越高.

解答 解:A、氢原子由n=3跃迁到n=2能级时,氢原子放出光子,则能量减小,轨道半径减小,
根据k$\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$知,电子动能增大,故A错误;
B、根据${C}_{3}^{2}$=3知,这些氢原子可能辐射出三种不同频率的光子.故B正确.
C、氢原子由n=3向n=1能级跃迁时辐射的光子能量最大,频率最大,最大能量为13.6-1.51eV=12.09eV.故C错误;
D、氢原子由n=3跃迁到n=1能级,辐射的光子能量为12.09eV,大于逸出功,能发生光电效应.故D正确.
故选:BD.

点评 解决本题的关键知道光电效应的条件以及知道能级间跃迁时辐射或吸收的光子能量等于两能级间的能级差.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.关于向心力和向心加速度,下列说法不正确的是(  )
A.作匀速圆周运动的物体,其向心力不变
B.做匀速圆周运动中向心加速度是恒量
C.向心加速度越大,物体速度方向变化越快
D.向心加速度决定向心力的大小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,有一半圆弧光滑轨道,半径为R,在与圆心等高的位置静止放置一个带正电的小球A,其质量为m,MN之间有一方向水平向左的匀强电场,让小球A自由滚下进入匀强电场区域,水平面也是光滑的,下列说法正确的是(  )
A.小球一定能穿过MN区域继续运动
B.如果小球一定能穿过MN区域,电场力做的功为-mgR
C.如果小球没有穿过MN区域,小球一定能回到出发点
D.如果小球没有穿过MN区域,只要电场强度足够大,小球可以到达P点,且到达P点速度大于等于$\sqrt{gR}$

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17.某航母跑道长250m.飞机在航母上滑行的最大加速度为5m/s2,起飞需要的最低速度为60m/s.如果航母不动,则飞机能否安全起飞?为了能让飞机在航母上滑行后能安全起飞,则航母的速度至少为多少?

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4.下列关于电磁波的说法正确的是(  )
A.雷达使用X光来确定物体位置的设备
B.电磁波既可能是横波,也可能是纵波
C.均匀变化的电场可以产生恒定的磁场
D.用红外线照射时,大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光

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14.如图所示,地球沿椭圆形轨道绕太阳运动,所处四个位置分别对应地球上的四个节气.根据开普勒行星运动定律可以判定哪个节气地球绕太阳公转速度最大(  )
A.春分B.夏至C.秋分D.冬至

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1.如图所示,在竖直平面内有一固定光滑轨道,其中AB是长为R的水平直轨道,BCD是圆心为O、半径为R的$\frac{3}{4}$圆弧轨道,两轨道相切于B点.在外力作用下,小球从A点由静止开始做匀加速直线运动,到达B点时撤除外力.已知小球刚好能沿圆轨道经过最高点C,重力加速度为g.求:
(1)小球在B点时的速度大小;
(2)小球在AB段运动的加速度大小;
(3)小球从D点运动到A点所用的时间.

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18.质量为m的汽车以加速度α在平直公路上匀加速度行驶,阻力F始终保持不变,当速度为v时,发动机的实际功率正好等于额定功率;从此时开始,发动机始终在额定功率下工作,汽车在此后的运动中(  )
A.牵引力始终保持不变B.加速度始终保持不变
C.发动机的功率为FvD.速度逐渐增大,最终速度为$\frac{F+mα}{F}$

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19.某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,计数点间的距离如图所示,则计数点3处对应的速度大小是0.31m/s,小车运动的加速度大小是0.50m/s2(计算结果保留两位有效数字)

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