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【题目】氢原子能级图如图所示,当氢原子从n3跃迁到n2的能级时,辐射光的波长为656 nm.以下判断正确的是(   )

A. 氢原子从n2跃迁到n1的能级时,辐射光的波长大于656 nm

B. 氢原子从n4跃迁到n3的能级辐射光的波长小于656 nm

C. 用波长为633 nm的光照射,能使氢原子从n2跃迁到n3的能级

D. 一群处于n3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线

【答案】D

【解析】

A.根据波尔理论有:,所以能量差越大,波长越短,从从n2跃迁到n1的能级差大于n3跃迁到n2的能级差,所以波长小于656 nm;从n4跃迁到n3的能级差小于n3跃迁到n2的能级差,所以波长大于656 nmAB错误

C.根据波尔理论:氢原子从n3跃迁到n2的能级时,辐射光的波长为656 nm.,从n2跃迁到n3的能级需吸收波长为656 nm的光子,C错误

D.一群处于n3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生种谱线,D正确

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在下列叙述中,不正确的是 ( )

A. 光电效应现象说明光具有粒子性

B. 重核裂变和轻核聚变都会产生质量亏损

C. 根据玻尔理论,氢原子从高能态跃迁到低能态时,原子向外释放光子,原子电势能和核外电子的动能均匀减小

D. 电子和其他微观粒子,都具有波粒二象性

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两块厚度相同的木块AB,紧靠着放在光滑的水平面上,其质量分别为mA2.0kg,mB0.90kg,它们的下底面光滑,上表面粗糙,另有一质量mC0.10kg的滑块C,以vC10m/s的速度恰好水平地滑到A的上表面,如图所示。由于摩擦,滑块最后停在木块B上,BC的共同速度为0.50m/s。求:

(1)木块A的最终速度vA是多少?;

(2)滑块C离开A时的速度vC有多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在如图所示的电路中,A1A2是两个完全相同的灯泡,线圈L的自感系数足够大,电阻可以忽略不计.下列说法中正确的是 ( )

A. 合上开关S时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮

B. 断开开关S时,A1A2都立即熄灭

C. 断开开关S时,A2闪亮一下再熄灭

D. 断开开关S时,流过A2的电流方向向右

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】有一固定轨道ABCD如图所示,AB段为四分之一的光滑圆弧轨道,其半径为RBC段是水平光滑轨道,CD段是光滑斜面轨道,BC和斜面CD间用一小段光滑圆弧连接.有编号为1234完全相同的4个小球(小球不能视为质点,其半径rR),紧挨在一起从圆轨道上某处由静止释放,经平面BC到斜面CD上,忽略一切阻力,则下列说法正确的是( )

A. 四个小球在整个运动过程中始终不分离

B. 在圆轨道上运动时,2号球对3号球不做功

C. CD斜面轨道上运动时,2号球对3号球做正功

D. 4号球在CD斜面轨道上运动的最大高度与1号球初始位置相同

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为mlkg的小物体(可视为质点),以v07m/s的初速度从底端冲上倾角为α53°,长度s1m的粗糙斜面AB,并恰好在最高点以水平速度vc3m/s冲上传送带。传送带正以速度v5m/s顺时针转动,其水平长度CD为12m,小物块与传送带之间的动摩擦因数μ0.1.小物体从D点平抛,恰好沿P点切线进入口径很小的光滑圆管轨道中,圆心为O,轨道半径R1m,且OP与竖直方向的夹角为θ60°Q点为轨道最高点(不计空气阻力,取g10m/s2)。求:

1)小物体与斜面的动摩擦因数μ0

2)小物体通过传送带CD所用的时间;

3)小物体在Q点对圆弧轨道的作用力。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是(   )

A. β衰变释放出电子,说明原子核内有电子

B. 氡的半衰期为3.8天,8个氡原子核经过7.6天后剩下2个氡原子核

C. 原子核的比结合能越大,原子核越稳定

D. 用频率为ν的入射光照射光电管的阴极,遏止电压为Uc,改用频率为2ν的入射光照射同一光电管,遏止电压大于2Uc

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,在坐标系xOy平面内,y轴的左侧有一个速度选择器,其中电场强度为E,磁感应强度为B0.粒子源不断地释放出沿x轴正方向运动,质量均为m、电量均为+q、速度大小不同的粒子.在y轴的右侧有一匀强磁场,磁感应强度大小恒为B,方向垂直于xOy平面,且随时间做周期性变化(不计其产生的电场对粒子的影响),规定垂直xOy平面向里的磁场方向为正,如图乙所示.在离y轴足够远的地方有一个与y轴平行的荧光屏.假设带电粒子在y轴右侧运动的时间达到磁场的一个变化周期之后,失去电荷变为中性粒子.(粒子的重力忽略不计)

1)从O点射入右侧磁场的粒子速度多大;

2)如果磁场的变化周期恒定为T=,要使不同时刻从原点O进入变化磁场的粒子做曲线运动的时间等于磁场的一个变化周期,则荧光屏离开y轴的距离至少多大;

3)荧光屏离开y轴的距离满足(2)的前提下,如果磁场的变化周期T可以改变,试求从t=0时刻经过原点O的粒子打在荧光屏上的位置离x轴的距离与磁场变化周期T的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲,电阻为R=2的金属线圈与一平行粗糙轨道相连并固定在水平面内,轨道间 距为d =0.5m,虚线右侧存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B1=01T,磁场内外分别静置垂直于导轨的金属棒PQ,其质量m1=m2= 002kg,电阻R1=R2= 2t=0时起对左侧圆形线圈区域施加一个垂直于纸面的交变磁场B2,使得线圈中产生如图乙所示的正弦交变电流(从M端流出时为电流正方向),整个过程两根金属棒都没有滑动,不考虑PQ电流的磁场以及导轨电阻.取重力加速度g= l0m/s2

1)若第1s内线圈区域的磁场B2正在减弱,则其方向应是垂直纸面向里还是向外?

2)假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,金属棒与导轨间的滑动摩擦因数至少应是多少?

3)求前4s内回路产生的总焦耳热.

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