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用很弱的光做双缝干涉实验,把入射光减弱到可以认为光源和感光胶片之间不可能同时有两个光子,比较不同曝光时间摄得的照片,发现曝光时间不长的情况下,照片上是一些散乱的无规则分布的亮点,若曝光时间较长,照片上亮点分布区域呈现出不均匀迹象;若曝光时间足够长,照片上获得清晰的双缝干涉条纹,这个实验说明了
A.光只具有粒子性
B.光只具有波动性
C.光既具有粒子性,又具有波动性
D.光的波动性不是光子之间的相互作用引起的
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如图,在平行玻璃砖上方有一点光源So,观察者在A点隔着玻璃砖看到的S。像在S1处,若将玻璃砖向右下方平行移动一段距离至虚线位置,观察者仍在A点将看到S0的像点S,的位置在:
A.在S1点正上方 B.在S1点正下方
C.在s1点左上方 D.仍在S1点
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汞原于的能级如图所示,现让一束光予能量为8.8eV的单色光照射到大量处于基态(量子数n=1)的汞原子上能发出6种不同频率的色光.下列说法中正确的是:
A.最大波长光子的能量为1.1ev
B.最大波长光子的能量为2.8eV
C.最大频率光子的能量为2.BeV
D.最大频率光子的能量为4.9eV
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现有k个氢原子被激发到量子数为3的能级上,若这些受激氢原子最后都回到基态,则在此过程中发出的光子总数是(假定处在量子数为n的激发态的氢原子跃迁到各较低能级的原子数都是处在该激发态能级上的原子总数的
。)
A.
B.k C.
D.2k
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如图所示,在折射率大于玻璃折射率的透明液体中,水平放置着一个长方体玻璃砖。在竖直平面内有两束光线,相互平行、相距为d,斜射到长方体的上表面上,折射后直接射到下表面,然后射出。已知图中a为红光、b为紫光,则:
A.两出射光线仍平行,距离大于d
B.两出射光线仍平行,距离等于d
C.两出射光线仍平行,距离小于d
D.两出射光线将不再平行
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某三棱镜的顶角θ=41°14′,折射率n如下表所示。一束白光以较大的入射角通过棱镜后,在光屏上形成从紫到红的彩色光带,如图所示。当入射角i逐渐减小到零的过程中,屏上彩色光带的变化情况是(sin41°14′=0.6592)
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A.红光最先消失,紫光最后消失 B.紫光最先消失,红光最后消失
C.紫光最先消失,蓝光最后消失 D.紫光最先消失,黄光最后消失
白光 | 紫 | 蓝 | 绿 | 黄 | 橙 | 红 |
n | 1.532 | 1.528 | 1.519 | 1.517 | 1.514 | 1.512 |
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列表给出了几种不同物体在某种速度下的德布罗意波长和频率为1MHz的无线电波的波长,根据表中数可知:
A.要检测弹子球的波动性几乎不可能
B.无线电波通常情况下只能表现出波动性
C.电子照射到金属晶体上才能观察到它的波动性
D.只有可见光才有波粒二象性
| 质量(kg) | 速度(m/s) | 波长(m) |
弹子球 | 2.0×102 | 1.0×102 | 3.3×1030 |
电子(100eV) | 9.1×1031 | 5.0×106 | 1.2×1010 |
无线电波(1MHz) |
| 3.0×108 | 3.0×102 |
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氢原子从一种定态跃迁到另一种定态,
A.若氢原子吸收一个光子,则其电子的动能增大,轨道半径变小
B.若氢原子吸收一个光子,则其电子的动能减小,轨道半径变大
C.若氢原子放出一个光子,则其电子的动能增大,轨道半径变小
D.若氢原子放出一个光子,则其电子的动能减小,轨道半径变大
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光热转换是将太阳光能转换成其他物质内能的过程,太阳能热水器就是一种光热转换装置,它的主要转换器件是真空玻璃管,这些玻璃管将太阳光能转换成水的内能。真空玻璃管上采用镀膜技术增加透射光,使尽可能多的太阳光能转化为热能,这种镀膜技术的物理学依据是:
A.光的直线传播 B.光的粒子性 C.光的干涉 D.光的衍射
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