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12.氢原子的能级是氢原子处于各个状态时的能量值,它包括氢原子系统的电势能和电子在轨道上运动的动能,氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时(  )
A.原子吸收光电,电子的动能增大,电子环绕原子核运动等效电流变大
B.原子要放出光子,电子的动能增大,电子环绕原子核运动等效电流变大
C.原子要吸收光子,电子的动能减小,电子环绕原子核运动等效电流变小
D.原子要放出光子,电子的动能减小,电子环绕原子核运动等效电流变小

分析 氢原子由高能级向低能级跃迁,放出光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子,根据电子轨道半径的大小,通过库仑引力提供向心力比较动能的大小,并结合电流定义式,即可求解.

解答 解:氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,轨道半径减小,原子能量减小,向外辐射光子.根据k$\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,知轨道半径越小,动能越大,知电子的动能增大,根据I=$\frac{e}{T}$,因周期T的变小,则等效电流变大.故B正确,ACD错误.
故选:B.

点评 解决本题的关键知道从高能级向低能级跃迁,辐射光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子,同时掌握随着半径的变小,则速率,动能,及电势能如何变化.

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2.如图甲所示为某一点电荷Q产生的电场中的一条电场线,A、B为电场线上的两点,一电子以某一速度沿电场线由A运动到B的过程中,其速度-时间图象如图乙所示,则下列叙述正确的是(  )
A.电场线方向由A指向BB.场强大小EA>EB
C.Q在A的左侧且为负电荷D.Q可能为负电荷,也可能为正电荷

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3.一个喷雾器向空中的匀强电场中喷出很多带电油滴,其中一个带正电的油滴从A点射出,沿AB方向做匀加速直线运动,如图所示.若油滴的重力不能忽略,则电场的方向可能是(  )
A.水平向右B.水平向左C.竖直向上D.竖直向下

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20.某些双原子分子中原子之间的相互作用力F与原子中心间距r的关系为F=-$\frac{a}{{r}^{2}}$+$\frac{b}{{r}^{2}}$,其中F为正时代表斥力,为负时代表引力,a、b是常数均为正量.根据我们所学的知识可以得到(  )
A.-$\frac{a}{{r}^{2}}$可能是原子间斥力的变化规律B.$\frac{b}{{r}^{2}}$可能是原子间斥力的变化规律
C.$\frac{a}{b}$的数量级是1010mD.$\frac{a}{b}$的数量级是1015m

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7.利用蓝光和紫光在条件完全相同的情况下,做不同的实验得到以下结论:
①通过平行玻璃砖后,蓝光侧移大
②在光导纤维中,蓝光对应信号传播速度更大
③通过三棱镜,蓝光偏转更大
④通过双缝,在光屏上蓝光的干涉条纹更密集
⑤照射到金属表面,若都有光电子逸出,则蓝光对应的光电子的最大初动能更大
则正确的结论有(  )
A.1个B.2个C.3个D.4个

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17.某同学安装如图甲的实验装置,验证机械能守恒定律.如图乙是该实验得到的一条点迹清晰的纸带,现要取A、B两点来验证实验,已知电火花打点计时器每隔0.02S打一个点.

请回答下列问题:
(1)电火花打点计时器的工作电压是220;
(2)根据纸带可以判断,实验时纸带的左端是和重物相连接(选填“左”或“右”);
(3)若X2=9.60cm,则在纸带上打下计数点B时的速度VB=2.40m/s(计算结果保留三位有效数字);
(4)若X1数据也已测出,则实验还需测出的物理量为AB之间的距离.

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4.气体分子的直径为2×10-11m,试估算标准状况下相邻气体分子间的平均距离与分子直径的比值.(保留2位有效数字).

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1.如图所示,A为一固定的导体圆环,条形磁铁B从左侧无穷远处沿圆环轴线移向圆环,穿过后移到右侧无穷远处.如果磁铁的移动是匀速的,则(  )
A.磁铁移近时受到圆环的斥力,离开时受到圆环的引力
B.磁铁的整个运动过程中,圆环中电流方向不变
C.磁铁的中心通过环面时,圆环中电流为零
D.磁铁的中心通过环面时,圆环中电流为最大

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2.在同一平直公路上有A、B两辆汽车,它们的v-t图象分别为a、b,如图所示,a线平行于时间轴,b线为过原点的倾斜直线,根据图象可知(  )
A.A车静止,B车做匀速直线运动
B.A车静止,B车做匀加速直线运动
C.A车做匀速直线运动,B车做匀加速直线运动
D.A车做匀速直线运动,B车做加速直线运动

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