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【题目】如图是氢原子的能级示意图。当氢原子从n=4的能级跃迁到n=3的能级时,辐射出光子a;从n=3的能级跃迁到n=2的能级时,辐射出光子b。以下判断正确的是

A. 在真空中光子a的波长大于光子b的波长

B. 光子b可使氢原子从基态跃迁到激发态

C. 光子a可能使处于n=4能级的氢原子电离

D. 大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时最多辐射2种不同谱线

【答案】A

【解析】氢原子从n=4的能级跃迁到n=3的能级的能极差小于从n=3的能级跃迁到n=2的能级时的能极差,根据Em-En=hγ知,光子a的能量小于光子b的能量,所以a光的频率小于b光的频率,光子a的波长大于光子b的波长A正确光子b的能量小于基态与任一激发态的能级差,所以不能被基态的原子吸收,故B错误根据Em-En=hγ可求光子a的能量小于n=4能级的电离能,所以不能使处于n=4能级的氢原子电离,C错误大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时最多辐射3种不同谱线D错误

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示的电路,电感线圈的电阻不计,电阻,开关S闭合,电路达到稳定时通过电阻的电流分别为,则断开开关S的瞬间,

A. 通过电阻电流是自ab

B. 通过电阻的电流大于

C. 通过电阻的电流小于通过电阻的电流

D. 通过电阻的电流大于通过电阻的电流

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【题目】光滑斜面的长度为L,一物体自斜面顶端由静止开始匀加速滑至底端,经历的时间为t,则下列说法正确的是(

A. 物体运动全过程中的平均速度是

B. 物体在时的瞬时速度是

C. 物体运动到斜面中点时瞬时速度是

D. 物体从顶端运动到斜面中点所需的时间是

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】甲、乙两质点在同一直线上匀速运动设向右为正方向甲质点的速度为2 m/s乙质点的速度为-4 m/s则可知

A乙质点的速度大于甲质点的速度

B因为+2>-4所以甲质点的速度大于乙质点的速度

C这里的正、负号的物理意义是表示运动的方向与规定正方向的关系

D若甲、乙两质点同时由同一点出发则10 s后甲、乙两质点相距60 m

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学用小球摆动的方法验证机械能守恒定律。实验装置如图所示,用不可伸长的细线一端穿过中间带有小孔的金属球并固定,将细线的另一端固定在铁架台上的悬点O,O点的正下方固定一光电门,接好光电计时器。

小球下端固定宽度d=1cm的遮光板,小球摆动到最低点时遮光板刚好通过光电门。实验时将细线拉至水平时恰好对准量角器的0刻度,然后自由释放。已知小球的质量m=50g,从悬点到球心的距离L=1m,小球直径为D(L>>D),下表中记录了小球分别从不同角度释放时的角度和遮光板通过光电门的时间。

回答下列问题:

(1)小球从60°角度释放时,小球经过光电门的速度大小为______m/s(结果保留三位有效数字)。

(2)小球从角度释放时,下落到最低点的过程中,小球重力势能的减少量为_____J,动能的增加量为_____J。(g,结果保留两位有效数字)

(3)任何实验都存在实验误差,写出本实验减小误差的方法:_____________________________(至少两条)。

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【题目】甲、乙两质点在同一直线上运动,其运动的图像如图所示(甲为直线,乙为折线,t2=2t1),若时刻甲、乙恰好位于同一位置,关于0-t2时间内甲、乙的运动,下列看法正确的是

A. 时刻,甲在乙前方

B. 时刻,甲在乙前方

C. 甲、乙的速度第一次相等时,甲、乙之间的距离最大

D. 甲的加速度始终大于乙的加速度

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【题目】跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,当距离地面125时打开降落伞,伞张开后运动员就以14.3的加速度做匀减速直线运动,到达地面时速度为5。求:

(1)运动员离开飞机时距地面的高度为多少;

(2)离开飞机后,经过多少时间才能到达地面。

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【题目】如图所示,通电导线旁边同一平面有矩形线圈abcd.则(

A. 若线圈向右平动,其中感应电流方向是a→b→c→d

B. 若线圈竖直向下平动,无感应电流产生

C. 当线圈以ab边为轴转动时,其中感应电流方向是a→b→c→d

D. 当线圈向导线靠近时,其中感应电流方向是a→b→c→d

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【题目】如图所示,半径为R的圆形匀强磁场区域Ⅰ与x轴相切于坐标系的原点O,磁感应强度为,方向垂直于纸面向外,磁场区域Ⅰ右侧有一长方体加速管,加速管底面宽度为2R,轴线与x轴平行且过磁场区域Ⅰ的圆心,左侧的电势比右侧高.在加速管出口正下方距离D点为R处放置一宽度为d=3R的荧光屏EF,荧光屏与竖直方向成θ=60°角,加速管右侧存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场区域Ⅱ,磁感应强度为.0点处有一个粒子源,能沿纸面向y>0的各个方向均匀地发射大量质量为m带电荷量为q且速率相同的粒子,其中沿y轴正方向射入磁场的粒子,恰能沿轴线O2O3进入长方形加速管并垂直打在荧光屏上,(不计粒子重力及其相互作用).

(1)求粒子刚进入加速管时的速度n的大小和加速电压U

(2)求荧光屏上被粒子打中的区域长度Δl

(3)若要让从加速管BO3区域出来的粒子全部打中荧光屏,磁场Ⅱ的磁感应强度大小应满足什么条件?

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