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右图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的 激发态,当向低能级跃迁时...

右图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的  激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光.关于这些光下列说法正确的是(   )

A.最容易表现出衍射现象的光是由n=4能级跃到n=1能级产生的

B.频率最小的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的

C.这些氢原子总共可辐射出六种不同频率的光子,其频率关系为ν123456。则ν126

D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应

 

CD 【解析】波长越长衍射现象越明显,能级差越大频率越高波长越短,A错;频率最小的光应是由n=4能级跃到n=3能级产生的,B错;由可知,这些氢原子总共可辐射出六种不同频率的光子,能极差越大频率越高, 可得C对,用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光能量为10.2eV,大于逸出功,能发生光电效应
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考点分析:
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下图为某一报告厅主席台的平面图,AB是讲台,S1、S2 是与讲台上话筒等高的喇叭,它们之间的相互位置和尺寸如图所示。报告者的声音放大后经喇叭传回话筒再次放大时可能会产生啸叫.为了进免啸叫,话筒最好摆放在讲台上适当的位置,在这些位置上两个喇叭传来的声音因干涉而相消.已知空气中声速为340m/s,若报告人声音的频率为136Hz,问讲台上这样的位置有多少个?

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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如图所示,一细束白光通过三棱镜折射后分为各种单色光,取其中a、b、c三种色光,并同时做如下实验:①让这三种单色光分别通过同一双缝干涉实验装置在光屏上产生干涉条纹(双缝间距和缝屏间距均不变);②让这三种单色光分别照射锌板;③让这三种单色光分别垂直投射到一条直光纤的端面上;下列说法中正确的是(   )

A.c种色光的波动性最显著

B.c种色光穿过光纤的时间最长

C.a种色光形成的干涉条纹间距最小

D.如果b种色光能产生光电效应,则a种色光一定能产生光电效应

 

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一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中A说明: 6ec8aac122bd4f6eB过程为等压变化,B说明: 6ec8aac122bd4f6eC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TC=300K、TB=400K。

①求气体在状态B时的体积.

②说明B 说明: 6ec8aac122bd4f6eC过程压强变化的微观原因

③设A说明: 6ec8aac122bd4f6eB过程气体吸收热量为Q1,B 说明: 6ec8aac122bd4f6eC过程气体放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因

 

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下列说法正确的是(   )

A.外界对气体做功,气体的内能一定增大

B.热量不可以自发地由低温物体传到高温物体

C.能量耗散是从能量转化的角度反映出自然界中的宏观过程具有方向性

D.单位面积的气体分子数增加,气体的压强一定增大

 

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如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属环,在M、N处与相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R。在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B.现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,平行轨道中部高度足够长.已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2

说明: 6ec8aac122bd4f6e

(1)求导体棒ab从A下落r/2时的加速度大小。

(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离h和R2上的电功率P2

(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab刚进入磁场II时速度大小为v3,要使其在外力F作用下向下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式。

 

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