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如图所示为氢原子能级图,若a光是从n=5能级跃迁到n=2能级产生的单色光,b光是...

如图所示为氢原子能级图,若a光是从n=5能级跃迁到n=2能级产生的单色光,b光是从n=5能级跃迁到n=3能级产生的单色光。结合图中所给数据,下列说法正确的是(  )

A.a光的波长比b光的波长长

B.a光的频率比b光的频率小

C.a光和b光的光子动量之比为28697

D.a光照射某金属时,能产生光电子,则b光也一定能产生光电子

 

C 【解析】 AB.a光是从n=5能级跃迁到n=2能级产生的单色光,则a光对应的能量 △Ea=-0.54eV-(-3.4eV)=2.86eV b光是从n=5能级跃迁到n=3能级产生的单色光,则b光对应的能量 △Eb=-0.54eV-(-1.51eV)=0.97eV 因此a光对应的能量大于b光对应的能量,所以a光的频率比b光的频率大,而a光的波长比b光的波长短,故AB错误; C.德布罗意波波长公式,结合,可知光子动量与辐射光子的能量成正比,则有a光和b光的光子动量之比为Pa:Pb=286:97,故C正确; D.用a光照射某金属时,能产生光电子,由于a光的频率比b光的频率大,依据光电效应发生条件:入射光的频率不低于极限频率,则b光不一定能产生光电子,故D错误。 故选C。  
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考点分析:
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在物理研究中,通过实验的方式,找到某几个物理量之间存在的关系,在此基础上可以获得实验定律,以下定律中不属于实验定律的是(  )

A.胡克定律 B.牛顿第一定律 C.库仑定律 D.欧姆定律

 

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如图甲所示,一对平行金属板CD相距为dOOl为两板上正对的小孔,紧贴D板右侧。存在上下范围足够大、宽度为三的有界匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,MNGH是磁场的左、右边界。现有质量为m、电荷量为+q的粒子从O孔进入CD板间,粒子初速度和重力均不计。

(1)CD板间加恒定电压UC板为正极板,求板间匀强电场的场强大小E和粒子从O运动到Ol的时间t

(2)CD板间加如图乙所示的电压,U0为已知量,周期T是未知量。t=0时刻带电粒子从O孔进入,为保证粒子到达O1孔具有最大速度,求周期T应满足的条件和粒子到达Ol孔的最大速度vm

(3)磁场的磁感应强度B随时间的变化关系如图丙所示,B0为已知量,周期T0==0时,粒子从O1孔沿OO1延长线O1O2方向射入磁场,始终不能穿出右边界GH,求粒子进入磁场时的速度v,应满足的条件。

 

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如图所示,竖直平面内固定一半径为R的光滑半圆环,圆心在O点。质量均为mAB两小球套在圆环上,用不可形变的轻杆连接,开始时球A与圆心O等高,球B在圆心O的正下方。轻杆对小球的作用力沿杆方向。

(1)对球B施加水平向左的力F,使AB两小球静止在图示位置,求力的大小F

(2)由图示位置静止释放AB两小球,求此后运动过程中A球的最大速度v

(3)由图示位置静止释放AB两小球,求释放瞬间B球的加速度大小a

 

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如图所示,水平面内足够长的光滑平行金属导轨相距为L,左端连接阻值为R的电阻,导体棒MN垂直导轨放置,与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向下、范围足够大的非匀强磁场中,沿导轨建立x轴,磁场的磁感应强度满足关系B=B0+kxt=0时刻,棒MNx=0处,在沿+x轴水平拉力作用下以速度v做匀速运动,导轨和导体棒电阻不计,求:

(1)t=0时刻,电阻R消耗的电功率P0

(2)运动过程中水平拉力F随时间t变化关系式;

(3)0~t1时间内通过电阻R的电荷量q

 

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如图所示,平面镜M放置在某液体中,液体上方靠近液面处放置毛玻璃PQ,一束激光水平照射到肘上O1点时,观察到在O1点正上方玻璃上O点有一个光点。使平面镜M绕垂直纸面的轴逆时针转过θ角时。玻璃上光点恰好消失。已知真空中光速为c,求:

(1)液体的折射率n

(2)光在液体中的传播速度v

 

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