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【题目】氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.623.11 eV。下列说法不正确的( )

A.处于n3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离

B.大量氢原子从高能级向n3能级跃迁时,不可能发出可见光

C.大量处于n4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光

D.一个处于n3能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可最多可能发出3种不同频率的光

【答案】D

【解析】

A.紫外线的频率比可见光的高,因此紫外线的光子的能量应大于,而处于n=3能级的氢原子其电离能力仅为

所以处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离,故A正确,选项A不符合题意;

B.大量氢原子从高能级向n=3能级跃迁时发出的光子能量小于,小于可见光的频率,故B正确,选项B不符合题意;

C.根据

可知可能发出6种不同频率的光,故C正确,C不符合题意;

D.一个处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可能发出

种不同频率的光,故D错误,选项D符合题意。

故选D

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】特种兵过山谷的一种方法可简化为图示情景。将一根不可伸长的细绳两端固定在相距为dAB两等高点,绳上挂一小滑轮P,战士们相互配合,沿着绳子滑到对面。如图所示,战士甲水平拉住滑轮,质量为m的战士乙吊在滑轮上,脚离地,处于静止状态,此时AP竖直,且PB此时与竖直方向夹角为,然后战士甲将滑轮从静止状态释放,若不计滑轮摩擦空气阻力,也不计绳与滑轮的质量,重力加速度为gsin37°=0.6,求:

(1)战士甲释放前对滑轮的水平拉力F

(2)战士乙滑动过程中的最大速度。(结果可用根式表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,x轴上方有垂直纸面向里的匀强磁场,有两个质量相同,电荷量也相同的带正、负电的电荷(不计重力),以相同速度从O点射入磁场中,最终均从x轴离开磁场,关于正、负电荷在磁场中运动,下列说法正确的是(

A.两电荷所受的洛伦兹力相同

B.在磁场中正电荷的运动时间等于负电荷的运动时间

C.两电荷重新回到x轴时距O点的距离相同

D.两电荷重新回到x轴时速度大小相等,方向不同

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【题目】如图所示,一位网球运动员在距地面高度为HO点以拍击球,使网球沿水平方向飞出:第一只球落在自己一方场地上后,弹跳起来两次,刚好擦网而过,落在对方场地的A点处;第二只球直接擦网而过,也刚好落在A点处.设球与地面的碰撞前后其竖直方向速度原速率弹回,而水平方向速度不变,且不计空气阻力,则球场中拦网高度为

A.B.

C.D.

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【题目】如图所示,长为L、倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,一带电荷量为q,质量为m的小球(可视为质点),以初速度v0恰能沿斜面匀速上滑,sin37=0.6cos37=0.8,则下列说法中正确的是( )

A.该小球带正电

B.水平匀强电场的电场强度大小为

C.小球在B点的电势能小于在A点的电势能

D.AB两点间的电势差为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】频率不同的两束单色光12 以相同的入射角从同一点射入一厚玻璃板后,其光路如右图所示,下列说法正确的是

A.单色光1的波长小于单色光2的波长

B.在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2 的传播速度

C.单色光1通过玻璃板所需的时间小于单色光2通过玻璃板所需的时间

D.单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角

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【题目】太阳大约在几十亿年后,会逐渐进入红巨星时期,核心温度逐渐升高,当升至某一温度时,太阳内部的氦元素开始转变为碳,即氦闪。三个 生成一个(称为反应),核反应方程为3,瞬间释放大量的核能。如果太阳发生氦闪,对太阳系内的生命都是毁灭性的,电影《流浪地球》讲述的就是发生在这样的背景之下的故事。下列说法正确的是(已知的质量是mc=12.000 0 uHe的质量是mHe=4.002 6 u1u的质量对应的能量是931.5MeV )( )

A.氦闪发生的是核裂变反应

B.一次反应释放的核能为7.265 7MeV

C.一次反应亏损的质量为△m=0.007 8u

D.的比结合能比的比结合能大,更稳定

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【题目】铁路在弯道处的内、外轨道高度是不同的,已知内、外轨道平面与水平面的夹角为θ,如图所示,弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯时速度等于,则(

A. 内轨对内侧车轮轮缘有挤压

B. 外轨对外侧车轮轮缘有挤压

C. 这时铁轨对火车的支持力等于

D. 这时铁轨对火车的支持力大于

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【题目】两个质点A、B放在同一水平面上,从同一位置沿相同方向做直线运动,其运动的v-t图象如图所示.A、B运动情况的分析,下列结论正确的是

A. 6s末,质点A的加速度大于质点B的加速度

B. 0-12s时间内,质点A的平均速度为ms

C. 质点A0-9s时间内的位移大小等于质点B0-3s时间内的位移大小

D. 12s末,A、B两质点相遇

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