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19.如图所示是氢原子四个能级的示意图.当氢原子从n=4的能级跃迁到n=3的能级时,辐射出光;当氢原子从n=4跃迁到n=2时,辐射出光.则以下判断正确的是(  )
A.光子a的能量大于光子b的能量
B.光子a的波长大于光子b的波长
C.光子a的频率大于光子b的频率
D.在真空中光子a的传播速度大于光子b的传播速度

分析 能级间跃迁辐射光子的能量等于能级之差,根据能级差的大小比较光子能量,从而比较出光子的频率.频率大,波长小.频率大,折射率大,根据v=$\frac{c}{n}$比较在介质中的速度大小.

解答 解:AC、氢原子从n=4的能级跃迁到n=3的能级的能级差小于从n=3的能级跃迁到n=2的能级时的能级差,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,则光子a的能量小于光子b的能量,故AC错误.
B、光子a的频率小于光子b的频率,所以b的频率大,波长小,则有a光的波长大于b光的波长.故B正确;
D、在真空中光子a的传播速度等于光子b的传播速度,故D错误;
故选:B.

点评 解决本题的突破口是比较出光子a和光子b的频率大小,从而得知折射率、在介质中速度等大小关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.一直桶状容器的高为2l,底面是边长为l的正方形;容器内装满某种透明液体,过容器中心轴DD′、垂直于左右两侧面的剖面图如图所示.容器右侧内壁涂有反光材料,其他内壁涂有吸光材料.在剖面的左下角处有一点光源,已知由液体上表面的D点射出的两束光线相互垂直,求该液体的折射率.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.某同学在“测定金属丝的电阻率”的实验中:

(1)为了精确地测出金属丝的电阻,需用欧姆表对金属丝的电阻粗测,用多用电表“×1”欧姆挡粗测其电阻示数如图甲,则阻值为5Ω;
(2)用螺旋测微器测量金属丝的直径,从图乙中可以读出该金属丝的直径d=1.700mm.
(3)除刻度尺、电阻为Rx的金属丝的电阻、螺旋测微器外,实验室还提供如下器材,为使测量尽量精确,电流表应选A1(选填“A1”或“A2”)、电压表应选V2(选填“V1”或“V2”).
电源E(电动势为3V、内阻约为0.5Ω)
最大阻值为20Ω的滑动变阻器R
电流表A1(量程0.6A、内阻约为2Ω)
电流表A2(量程1A、内阻约为1Ω)
电压表V1(量程15V、内阻约为3 000Ω)
电压表V2(量程3.0V、内阻约为1 000Ω)
开关一只、导线若干
(4)在测量Rx阻值时,要求电压从零开始调节,并且多次测量,请在图丙中画完整测量Rx阻值的电路图.(图中务必标出选用的电表、电阻和滑动变阻器的符号).
(5)若用刻度尺测得金属丝的长度为L,用螺旋测微器测得金属丝的直径为d,电流表的读数为I,电压表的读数为U,则该金属丝的电阻率表达式为ρ=$\frac{πU{d}^{2}}{4IL}$.(用L、d、I、U表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.某同学做“测定电源的电动势和内阻”实验.
(1)他采用如图甲所示的实验电路进行测量.图乙给出了做实验所需要的各种仪器.请按电路图把它们连成实验电路.

(2)根据实验数据做出U-I图象,如上图丙所示,该电池的电动势E=1.45V,内电阻r=1.3Ω.
(3)这位同学对以上实验进行了误差分析,其中正确的是AC.
A.实验产生的系统误差,主要是由于电压表的分流作用
B.实验产生的系统误差,主要是由于电流表的分压作用
C.电动势的测量值小于电动势的真实值
D.内电阻的测量值大于内电阻的真实值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,一个理想变压器的原线圈的匝数为50匝,副线圈的匝数为100匝,原线圈两端接在光滑的水平平行导轨上,导轨的间距为0.4m,导轨上垂直于导轨由一长度略大于导轨间距的导体棒,导轨与导体棒的电阻忽略不计,副线圈回路中电阻R1=5Ω,R2=15Ω,图中交流电压为理想电压表,导轨所在空间由垂直于导轨平面,磁感应强度大小为1T的匀强磁场,导体棒在水平外力的作用下运动,其速度随时间变化的关系式为v=5sin10πt(m/s),则下列说法中正确的是(  )
A.R1的功率为0.2W
B.电压表的示数为4V
C.变压器铁芯中磁通量变化率的最大值为0.04Wb/s
D.变压器常用的铁芯是利用薄硅钢片叠压而成的,而不是采用一整块硅钢,这是为了增大涡流,提高变压器的效率

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,平行倾斜光滑导轨与足够长的平行水平光滑导轨平滑连接,导轨电阻不计.质量分别为m和$\frac{1}{2}$m的金属棒b和c静止放在水平导轨上,b、c两棒均与导轨垂直.图中de虚线以右有范围足够大、方向竖直向上的匀强磁场.质量为m的绝缘棒a垂直于倾斜导轨静止释放,释放位置与水平导轨的高度差为h.已知绝缘棒a滑到水平导轨上与金属棒b发生弹性正碰,金属棒b进入磁场后始终未与金属棒c发生碰撞.重力加速度为g.
求:(1)绝缘棒a与金属棒b发生弹性正碰后分离时两棒的速度;
(2)两金属棒b、c上最终产生的总焦耳热;
(3)求金属棒b进入磁场后,其加速度为其最大加速度的一半时的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,在水平地面上放置一倾角为θ的斜面体,斜面体的顶端有一光滑的定滑轮,一根跨过定滑轮的细绳将质量为M的盒子A与质量为m的物体B相连,现向A中缓慢加入沙子,整个系统始终保持静止.在加入沙子的过程中,下列说法正确的是(  )
A.绳子的拉力逐渐增大B.A所受的摩擦力逐渐增大
C.A对斜面的压力逐渐增大D.地面对斜面体的摩擦力逐渐增加

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.如图1所示实验装置可以用来验证机械能守恒定律,左侧重物A带有挡光片,其总质量为m,右侧重物B质量为M,两重物由跨过轻质光滑定滑轮的细绳相连;与光电门相连的数字毫秒计可以测量挡光片经过光电门时的挡光时间,挡光片的宽度用b表示.挡光片到光电门之间的距离用h表示.挡光片通过光电门的平均速度近似看作挡光片通过光电门的瞬时速度,实验时重物从静止开始运动.重物B的质量M大于A的质量m.
(1)在实验过程中,与光电门相连的数字毫秒计记录的挡光片的挡光时间为t(单位:s),则挡光片通过光电门时瞬时速度可表示为v=$\frac{b}{t}$.

(2)重物从静止开始运动,当挡光片经过光电门位置时,A和B组成的系统动能增加量可表示为△Ek=$\frac{(M+m){b}^{2}}{2{t}^{2}}$,系统的重力势能减少量可表示为△Ep=(M-m)gh,在误差允许的范围内,若△Ek=△Ep,则可认为系统的机械能守恒.
(3)为了减小偶然误差,多次改变挡光片到光电门之间的距离h,作出v2h图象(如图2所示),并测得该图象的斜率为k,则重力加速度的表达式为g=$\frac{k(M+m)}{2(M-m)}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.边长为L的均匀导线首尾相接制成的单匝正方形闭合线框abcd,总电阻为R.将其置于磁感强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示.线框由静止自由下落后恰能匀速进入磁场,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行.已知重力加速度为g.
(1)求线框刚进入磁场时,cd两端的电势差Ucd
(2)求线框的质量m.

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