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【题目】如图2所示,当氢原子从n=4迁到n=2的能级和从n=3迁到n=1的能级时,分别辐射出光子a和光子b,则

A. 由于放出光子,原子的能量增加

B. 光子a的能量小于光子b的能量

C. 光子a的波长小于光子b的波长

D. 若光子a能使某金属发生光电效应,则光子b不一定能使该金属发生光电效应

【答案】B

【解析】试题分析:原子是从较高能级向较低能级跃迁,放出光子,能量减小,A错误;,B正确;根据公式可得能量越大频率越大,波长越小,故光子a的波长大于光子b的波长,C错误;光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,因为a光子的频率小于b光子的频率,所以若光子a能使某金属发生光电效应,则光子b一定能使该金属发生光电效应,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】有关下列四幅图的说法正确的是(

A. 甲图中,球m1以速度v碰撞静止球m2,若两球质量相等,碰后m2的速度一定为v

B. 乙图中,在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大

C. 丙图中,射线甲由 β粒子组成,射线乙为 γ射线,射线丙由 α粒子组成

D. 丁图中,链式反应属于轻核聚变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为研究一均匀带正电球体A周围静电场的性质,小明同学在干燥的环境中先将A放在一灵敏电子秤的绝缘托盘上(如图甲所示),此时电子秤的示数为N1;再将另一小球B用绝缘细线悬挂在一绝缘支架上,使其位于A球的正上方P点,电子秤稳定时的示数减小为N2。已知小球B所带电荷量为-q,且q远小于球A所带的电荷量,球A与球B之间的距离远大于两球的半径。

(1)根据上述信息,求:

B对球A的电场力大小和方向;

AP点处激发的电场的场强大小E0

(2)现缓慢拉动绝缘细线,使小球BP点沿竖直方向逐步上升到Q点,用刻度尺测出P点正上方不同位置到P点的距离x,并采取上述方法确定出该位置对应的电场强度E,然后作出E-x图象,如图乙所示,其中M点为PQ连线的中点,x轴上每小格代表的距离均为x0,且为已知量。

根据图象估算PM两点间电势差UPM的大小;

MQ两点的电势差为UMQ,比较UPMUMQ的大小,并由此定性说明球A正上方单位长度的电势差随x的变化关系。

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【题目】一个质量为m、带电量为q的小球,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向外的匀强磁场中,其磁感应强度为B,如图所示.带电小球下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零.已知重力加速度为g.下面说法中正确的是

A. 小球带负电

B. 小球对斜面的作用力恰好为零时的速率为

C. 小球在斜面上运动的加速度逐渐增大

D. 小球在斜面上的运动是匀加速直线运动

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【题目】如图,两根足够长、间距L=1m的光滑平行导轨竖直固定。在垂直导轨的虚线a1a2下方有方向如图、磁感应强度B0=0.5T的匀强磁场,垂直导轨的虚线b1b2上方有垂直纸面、磁感应强度BT(x为离b1b2的距离)、沿水平方向均匀分布的磁场。现用竖直向上的力F拉质量m=50g的细金属杆c从b1b2以初速度v0开始向上运动,c杆保持与导轨垂直。同时,释放垂直导轨置于a1a2下质量也为m=50g电阻R=20Ω的细金属杆d,d杆恰好静止。其余电阻不计,两杆与导轨接触良好,g取10m/s2

(1)求通过杆d的电流大小及b1b2以上区域磁场的方向;

(2)通过分析和计算,说明杆c做什么性质的运动;

(3)以杆c从b1b2出发开始计时,求其所受作用力F的大小与时间t的关系式。

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【题目】如图为竖直放置的П形管,水银柱在管中将两端密封的理想气体隔开。稳定时,两边水银柱液面高度差为h10cm。则下列方法中,一定能使h变大的是( )

A. 使П形管两端密封气体升高相同的温度

B. 将П形管整体在竖直平面内左转90°

C. 将П形管整体由竖直变为水平放置

D. 让П形管整体保持竖直做自由落体运动

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【题目】如图所示为一小球作平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长为5cm,如果g取10m/s,那么:

(1)照相时闪光频率是___________Hz;

(2)小球平抛时的初速度是___________m/s;

(3)小球经过B点时的速度大小是___________m/s .

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【题目】一辆汽车在水平路面沿直线匀速运动时汽车受到的牵引力____ (选填大于等于)汽车受到的阻力;匀加速直线运动时汽车受到的牵引力____(选填大于等于)汽车受到的阻力;

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【题目】汽车以额定功率从静止开始行驶时一定是(

A. 速度变大加速度也变大

B. 速度变小加速度也变小.

C. 速度变大而加速度变小

D. 速度最大时牵引力一定也最大

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