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已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间,如图所示为氢原子能级图的一...

已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间,如图所示为氢原子能级图的一部分,若用某种能量的光子照射大量处于基态的氢原子,能发出至少两种频率的可见光,则该光子能量可能为(    )

A. 13.06eV    B. 12.11eV    C. 12.09eV    D. 13.25eV

 

A 【解析】根据能级的跃迁满足得跃迁产生的光子能量分别是:13.06eV、12.75 eV,12.09eV,10.2eV、2.86eV,2.55eV,1.89eV,0.66eV、0.97eV、0.31eV,由于某种能量的光子照射大量处于基态的氢原子,能发出至少两种频率的可见光,所以给出的光子中满足条件有13.06eV满足条件,故A正确.  
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考点分析:
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下列说法中正确的是

A. 物体的温度升高时,其内部每个分子热的动能都一定增大

B. 气体的压强越大,单位体积内气体的分子个数一定越多

C. 物体的温度越高,其内部分子的平均动能就一定越大

D. 分子间距离减小,分子间的引力和斥力都一定减小

 

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均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场.如图所示,在半球面AB上均匀分布正电荷,总电荷量为q,球面半径为RCD为通过半球顶点与球心O的轴线,在轴线上有MN两点,OM=ON=2R.已知M点的场强大小为E,则N点的场强大小为:

A.     B.

C.     D.

 

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如图所示,一轻质弹簧左端固定,右端系一小物块,物块与水平面的最大静摩擦力和滑动摩擦力都为f,弹簧无形变时,物块位于O.每次都把物块拉到右侧不同位置由静止释放,释放时弹力F大于f,物体沿水平面滑动一段路程直到停止.下列说法中正确的是(  )

A. 释放时弹性势能等于全过程克服摩擦力做的功

B. 每次释放后物块速度达到最大的位置保持不变

C. 物块能返回到O点右侧的临界条件为F>3f

D. 物块能返回到O点右侧的临界条件为F>4f

 

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如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为m1m2的两物块AB相连接,并静止在光滑的水平面上。现使A瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得(   )

A. m1:m2=1:2

B. t2t3这段时间弹簧处于压缩状态

C. 物块ABt1t3两个时刻各自的加速度相同

D. 从开始计时到t4这段时间内,物块ABt2时刻相距最远

 

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如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道由一段抛物线AB组成,A点为抛物级顶点,已知h=0.8m,x=0.8m,重力加速度g取10m/s2一小环套在轨道上的A点,下列说法正确的是

A. 小环以初速度v0=2m/s从A点水平抛出后,与轨道无相互作用力

B. 小环以初速度v0=1m/s从A点水平抛出后,与轨通无相互作用力

C. 若小环从A点由静止因微小扰动而滑下,到达B点的速度为4m/s

D. 若小环从A点由静止因微小扰幼而滑下,到达B点的时间为0.4s

 

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