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(1)按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量________...

(1)按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量___________(选填越大越小”).有一群处于基态的氢原子被波长为λ0的单色光照射以后,还检测到波长不同于λ0的另外两种光,其中波长较长的一种波长为λ1,另一种波长是___________(用λ0、λ1表示)。已知氢原子的基态能量为-13.6eV,该光光子能量是_______eV

(2)有些核反应过程是吸收能量的。例如,在X+14N→17O+1H中,核反应吸收的能量Q=[(m0+mH)-(mx+mN)]c2.在该核反应方程中,X表示_________(粒子)?X粒子以动能Ek轰击静止的147N核,若Ek=Q,则该核反应_________(填不能)发生?请简要说明理由_________

 

(1)越大 10.2 (2)α 不能 生成的O和H还有动能 【解析】(1)氢原子中的电子离原子核越远,则能级越高,氢原子能量越大.由波尔理论可得: 解得;由题意可知,在单色光的照射下,原子跃迁到了n=3的激发态,从n=3到低能台的跃迁中,从3到2的跃迁对应的波长较大,即为λ1;另一种是从2到1的跃迁,能级差为(-3.4eV)-(-13.6eV)=10.2eV,则此单色光的能量为10.2eV; (2)由电荷数守恒可知,X质量数为4,表示α粒子;X粒子以动能Ek轰击静止的 147N核,若Ek=Q,则该核反应不能发生;理由:生成的O和H还有动能;  
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考点分析:
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如图1所示是一种常用的力传感器,它是利用金属电阻应变片将力的大小转换为电阻大小变化的传感器。常用的力传感器由金属梁和应变片组成,且力F越大,应变片弯曲程度越大,应变片的电阻变化就越大,输出的电压差也就越大。已知传感器不受压力时的电阻约为19Ω,为了准确地测量该阻值,设计了以下实验,实验原理图如图2所示。

实验室提供以下器材:

A.定值电阻R0=5Ω

B.滑动变阻器(阻值为2Ω,额定功率为

C.电流表,内阻r1=1Ω

D.电流表,内阻约为5Ω

E.直流电源(电动势,内阻约为1Ω

F.直流电源(电动势,内阻约为2Ω

G.开关S及导线若干

1)当金属梁没有受到压力时,两应变片的电阻相等,通过两应变片的电流相等,则输出的电压差U________(填大于零”“小于零等于零);

2)图2中①.②为电流表,其中电流表①选_______(填),电源选___(填);

3)在供电电路中滑动变阻器有两种连接方式:一种是限流式,另一种是分压式,本实验应选择的方式为_____________

4)在图3中,将原电路B.C间导线断开,并将滑动变阻器与原设计的电路ABC端的一些端点连接,调节滑动变阻器,测量多组数据,从而使实验结果更准确,请在图3中正确连接电路_______

5)结合上述实验步骤可以得出电阻的表达式为______(两电流表的电流分别用表示)。

 

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远距离输电装置如图所示,升压变压器和降压变压器均是理想变压器。当K2改接为1时,下列说法正确的是(   )

A. 电压表读数变大

B. 电流表读数变大

C. 电流表读数变小

D. 输电线损失的功率减小

 

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如图所示,平行金属板A、B之间有加速电场,C、D之间有偏转电场,M为荧光屏。今有质子、氘核和α粒子均由A板从静止开始被加速电场加速后垂直于电场方向进入偏转电场,最后打在荧光屏上。已知质子、氘核和α粒子的质量之比为1∶2∶4,电荷量之比为1∶1∶2,则下列判断中正确的是

A三种粒子从A板运动到荧光屏经历的时间相同

B三种粒子打到荧光屏上的位置相同

C加速电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶2∶4

D偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶1∶2

 

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下列说法正确的是(     )

A. 查德威克通过α粒子轰击铍核的实验发现了中子

B. 卢瑟福提出了原子的核式结构模型并认为氢原子的能级是分立的

C. 玻尔第一次把微观世界中物理量取分立值的观念应用到原子系统

D. 汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,并提出了原子的核式结构模型

 

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关于光的产生、本质和应用,下列说法正确的是(  )

A. 光是一份一份的,每一份叫做光子,每一个光子的能量是h,光子打在金属板上,可能发生光电效应

B. 光子被吸收,会裂变,发生链式反应,产生核能

C. 当大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,会产生6种频率的光子

D. 能量为11eV的电子能让处于基态的氢原子跃迁到较高能态

 

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