B.氢原子产生的光谱是一系列波长不连续的谱线C.氢原子产生的光谱是一系列亮度不连续的谱线D.氢原子产生的光的波长大小与氢气放电管放电强弱有关 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

下列对于氢原子光谱实验规律的认识中,正确的是

A.因为氢原子核外只有一个电子,所以氢原子只能产生一种波长的光

B.氢原子产生的光谱是一系列波长不连续的谱线

C.氢原子产生的光谱是一系列亮度不连续的谱线

D.氢原子产生的光的波长大小与氢气放电管放电强弱有关

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下列有关玻尔的理论正确的说法是___________

A.玻尔认为电子在某一轨道上绕核的转动是稳定的,不产生电磁辐射

B.当氢原子从高能级向低能级跃迁时,氢原子系统的电势能减小量大于电子的动能增加量

C.玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,成功解释了氢原子与氦原子光谱的实验规律

D.当一个氢原子从的能级向低能级跃迁时,可能辐射6种不同波长的光子

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(1)下列物理实验中,能说明粒子具有波动性的是________

A.通过研究金属的遏止电压与入射光频率的关系,证明了爱因斯坦方程的正确性

B.通过测试多种物质对X射线的散射,发现散射射线中有波长变大的成分

C.通过电子双缝实验,发现电子的干涉现象

D.利用晶体做电子束衍射实验,证实了电子的波动性

(2)氢原子的能级如图所示.有一群处于n=4能级的氢原子,这群氢原子能发出________种谱线,发出的光子照射某金属能产生光电效应现象,则该金属的逸出功应小于________eV.

(3)近年来,国际热核聚变实验堆计划取得了重大进展,它利用的核反应方程是.若迎面碰撞,初速度大小分别为v1、v2He、的质量分别为m1、m2、m3、m4,反应后He的速度大小为v3,方向与的运动方向相同,求中子的速度(选取m的运动方向为正方向,不计释放的光子的动量,不考虑相对论效应).

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(选修模块3-5)(15分)

1.下列物理实验中,能说明粒子具有波动性的是            

A.通过研究金属的遏止电压与入射光频率的关系,证明了爱因斯坦方程的正确性

B.通过测试多种物质对X射线的散射,发现散射射线中有波长变大的成分

C.通过电子双缝实验,发现电子的干涉现象

D.利用晶体做电子束衍射实验,证实了电子的波动性

2.氢原子的能级如图所示.有一群处于n=4能级的氢原子,这群氢原子能发出       种谱线,发出的光子照射某金属能产生光电效应现象,则该金属的逸出功应小于     eV.

3.近年来,国际热核聚变实验堆计划取得了重大进展,它利用的核反应方程是H +H→He+n.若H和H迎面碰撞,初速度大小分别为v1v2H、H、He、n的质量分别为m1、m2、m3、m4,反应后He的速度大小为v3,方向与H的运动方向相同,求中子n的速度

(选取m的运动方向为正方向,不计释放的光子的动量,不考虑相对论效应).

 

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(选修模块3-5)(15分)

1.下列物理实验中,能说明粒子具有波动性的是            

A.通过研究金属的遏止电压与入射光频率的关系,证明了爱因斯坦方程的正确性

B.通过测试多种物质对X射线的散射,发现散射射线中有波长变大的成分

C.通过电子双缝实验,发现电子的干涉现象

D.利用晶体做电子束衍射实验,证实了电子的波动性

2.氢原子的能级如图所示.有一群处于n=4能级的氢原子,这群氢原子能发出       种谱线,发出的光子照射某金属能产生光电效应现象,则该金属的逸出功应小于     eV.

3.近年来,国际热核聚变实验堆计划取得了重大进展,它利用的核反应方程是H +H→He+n.若H和H迎面碰撞,初速度大小分别为v1v2H、H、He、n的质量分别为m1、m2、m3、m4,反应后He的速度大小为v3,方向与H的运动方向相同,求中子n的速度

(选取m的运动方向为正方向,不计释放的光子的动量,不考虑相对论效应).

 

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一、不定项选择题(共42分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

答案

B

A

AC

D

B

BC

C

题号

8

9

10

11

12

13

14

答案

C

A

A

B

ABC

D

ABD

二、实验题(共24分)

15.   B       4/9

16.  减小a;        P3挡住P2、P1的像;             sinβ/sina

17.(1)11.4     减小测量的偶然误差(或提高实验的精确度)6.6×10-7m    (2)变小

18.⑴BC;0.695 m/s;

⑵P= m1 V1=0.420 kg?m/s;

P′= (m1+ m1) V1′=0.417 kg?m/s;

P≈P′

∴在误差允许的范围内小车A、B构成的系统作用前后质量与速度的乘机即动量守恒.

三、计算题(共34分)

19.答案;6ec8aac122bd4f6e;2mg  

20. 解:(1)如图所示,设光线进入棱镜后的折射角为r,由6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e,r=300

6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e

(2)光线射到BC界面的入射角为

i1=900一(1800一600一750)=450,光线沿DE方向射出棱镜时不改变方向,故此束光线射出棱镜后方向与AC界面垂直.

 

21.解析:由振动图象可知,质点振动周期T=0.4s          

取t=0时刻分析,质点A经平衡位置向上振动,质点B处于波谷,设波长为λ

则  6ec8aac122bd4f6e(n=0、1、2、3……)                  

所以该波波长为 6ec8aac122bd4f6e

因为有λ>3.0m的条件,所以取n=0,1                   

当n=0时,6ec8aac122bd4f6e,波速6ec8aac122bd4f6e              

当n=1时,6ec8aac122bd4f6e,波速6ec8aac122bd4f6e            

 

22.

解析:(1)当电子受到的电场力与洛伦兹力平衡时,电子做匀速直线运动,亮点重新回复到中心0点,设电子的速度为v,则evB=Ee,得v=E/B=U/Bb.

(2)当极板间仅有偏转电场时,电子以速度v进入后,竖直方向作匀加速运动,加速度为a=eU/mb.

  电子在水平方向作匀速运动,在电场内的运动时间为t1=L1/v这样,电子在电场中,竖直向上偏转的距离为6ec8aac122bd4f6e

离开电场时竖直向上的分速度为6ec8aac122bd4f6e

电子离开电场后做匀速直线运动,经t2时间到达荧光屏6ec8aac122bd4f6e

t2时间内向上运动的距离为:6ec8aac122bd4f6e

这样,电子向上的总偏转距离为d=d1+d2=6ec8aac122bd4f6e

可解得6ec8aac122bd4f6e

 

 

 


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