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氢原子的能级图如图所示,一群氢原子处于n = 4的激发态,在向基态跃迁的过程中,...

氢原子的能级图如图所示,一群氢原子处于n = 4的激发态,在向基态跃迁的过程中,下列说法中正确的是

A. 这群氢原子能发出3种频率不同的光,其中从n=4能级跃迁到n=3能级所发出光的波长最长

B. 这群氢原子能发出6种频率不同的光,其中从n=4能级跃迁到n=l能级所发出光的频率最小

C. 在这群氢原子发出的光子中,从n=4能级跃迁到能级所发出光子能量最大

D. 用从n=2能级跃迁到n=l能级所发出光照射逸出功为3.20 eV的某金属,则从金属表面所发出的光电子的初动能一定为7.00 eV

 

C 【解析】根据 知,这群氢原子能发出6种频率不同的光,其中从n=4跃迁到n=3所发出光的波长最大,频率最小,故A B错误.在这群氢原子发出的光子中,从n=4能级跃迁到n=1能级所发出光子能量最大,选项C正确; 从n=2能级跃迁到n=l能级辐射光子的能量为(-3.4)=(-13.6)=10.2eV,则用从n=2能级跃迁到n=l能级所发出光照射逸出功为3.20 eV的某金属,则从金属表面所发出的光电子的最大初动能一定为10.2-3.20=7.00 eV,选项D错误;故选C. 点睛:题考查了能级跃迁与光电效应的综合运用,知道能量差越大,辐射的光子频率越大,波长越短.注意根据光电效应方程求解的是最大初动能.  
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考点分析:
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一列简谐横波沿工轴正方向传播,在波的传播方向上a、b、c三点的横坐标分别为xa=3m、xb=6 m、xc=9 m。在t=0时刻,a点开始振动,在t1=0.3s时刻,c点开始振动,在t2=0.35 s时刻a、c两点离开平衡位置的位移相同,在t3=0.55 s时刻a、c两点第一次速度相同。已知该波的振幅为20cm,波长>12m。求

①该波的传播速度

②在t2=0.35 S和t3=0.55 s时刻b点离开平衡位置的位移大小;

③该波的波长

 

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如图所示,O1O2是透明介质制成的半圆柱体的对称面和纸面的交线,A、B是关于O1O2轴等距且平行的两束单色细光束,从半圆柱体右方射出的光路如图所示。根据该光路图,下列说法正确的是________

A.该介质对A光的折射率比对B光的折射率小

B.该介质对两束光的折射率都小于

C. CA光的频率比B光的频率高

D.在真空中,A光的波长比B光的波长长

E.光从空气进人该介质后,其频率变高

 

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如图所示,可沿气缸壁自由活动的活塞(厚度不计)将密封的圆筒形气缸分隔成A、B两部分。活塞与气缸顶部有一弹簧相连。当活塞位于气缸底部时弹簧恰好无形变。开始时B内充有一定量的气体,A内是真空。B部分高度为L1 =20 cm。此时活塞受到的弹簧作用力与重力的大小相等。现将整个装置倒置,达到新的平衡后B部分的髙度L2等于多少?设温度不变。

 

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下列说法正确的是________

A.液体表面的分子距离大于分子间的平衡距离,使得液面有表面张力

B.布朗运动是由于水分子做无规则运动碰撞固体分子的结果

C.一定量的0℃的水凝结成0℃的冰,内能一定减小

D.液晶既具有液体的流动性,又具有晶体的光学的各向异性

E.某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为

 

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如图所示,足够长的两根光滑固定导轨相距L =0.50 m 竖直放置,导轨电阻不计,下端连接阻值为R= 1.0的电阻,导轨处于磁感应强度为B=1.0T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向里,两根质量均为m=0.30kg、电阻均为r=0.50的水平金属棒ab和cd都与导轨接触良好。金属棒ab用一根细线悬挂,现闭合开关S,让ab棒从静止开始下落,cd下落过程中,悬挂的细线恰好能够被拉断。不计空气阻力,g取10 m/s2,求:

(1)细线能承受的最大拉力Fm;

(2)细线即将被拉断时,整个电路消耗的总电功车P1

(3)若细线被拉断时立即断开开关S,再经t=0.50 s时,cd棒的加速度为刚断开开关时加速度的4倍,求此时cd棒克服安培力做功的功率P2

 

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