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如图所示,大量氢原子处于能级n=4的激发态,当它们向各较低能级跃迁时,对于多种可...

如图所示,大量氢原子处于能级n=4的激发态,当它们向各较低能级跃迁时,对于多种可能的跃迁,下面说法中正确的是( )
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A.最多只能放出4种不同频率的光子
B.从n=4能级跃迁到n=1能级放出的光子波长最长
C.从n=4能级跃迁到n=1能级放出的光子频率最高
D.从n=4能级跃迁到n=3能级放出的光子波长等于从n=2能级跃迁到n=1能级放出的光子波长
根据数学组合公式求出氢原子最多放出不同频率光子的种数.能级差越大,辐射的光子频率越大,波长越小. 【解析】 A、由=6知,最多只能放出6种不同频率的光子.故A错误. B、n=4能级跃迁到n=1能级,能极差最大,辐射光子频率最高,波长最小.故B错误,C正确. D、第4能级和第3能级与第2能级和第1能级间的能极差不同,辐射光子的频率不同,波长不同.故D错误. 故选C.
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考点分析:
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根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是( )
A.悬浮在液体中的颗粒越大,则某一瞬间与颗粒碰撞的分子数越多,布朗运动越明显
B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子在永不停息地做无规则运动
C.分子间相互作用的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小
D.第二类永动机没有违背能量守恒定律,故热机的效率最多可以达到100%
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如图所示,实线表示匀强电场的电场线.一个带正电荷的粒子以某一速度射入匀强电场,只在电场力作用下,运动的轨迹如图中的虚线所示,a、b为轨迹上的两点.若a点电势为фa,b点电势为фb,则( )
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A.场强方向一定向左,且电势фa>фb
B.场强方向一定向左,且电势фa<фb
C.场强方向一定向右,且电势фa>фb
D.场强方向一定向右,且电势фa<фb
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如图所示,足够长的斜面与水平面的夹角为θ=53°,空间中自下而上依次分布着垂直斜面向下的匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、…n,相邻两个磁场的间距均为d=0.5m.一边长L=0.1m、质量m=0.5kg、电阻R=0.2Ω的正方形导线框放在斜面的顶端,导线框的下边距离磁场I的上边界为d=0.4m,导线框与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.将导线框由静止释放,导线框在每个磁场区域中均做匀速直线运动.已知重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
(1)导线框进入磁场 I 时的速度;
(2)磁场 I 的磁感应强度B1
(3)磁场区域n的磁感应强度Bn与B1的函数关系.

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如图甲所示,偏转电场的两个平行极板水平放置,板长L=0.08m,板间距足够大,两板的右侧有水平宽度l=0.06m、竖直宽度足够大的有界匀强磁场.一个比荷为manfen5.com 满分网的带负电粒子以速度v=8×105m/s从两板中间沿与板平行的方向射人偏转电场,若从该粒子进入偏转电场时开始计时,板间场强恰好按图乙所示的规律变化,粒子离开偏转电场后进入匀强磁场并最终垂直磁场右边界射出.不计粒子重力,求:
(1)粒子在磁场中运动的速率v;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径R和磁场的磁感应强度B.
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如图所示,质量m=60kg的高山滑雪运动员,从A点由静止开始沿滑雪道滑下并从B点水平飞出,最后落在雪道上的C处.已知AB两点间的高度差为h=25m,BC段雪道与水平面间倾角θ=37°,B、C两点间的距离为x=75m,sin37°=0.6,取g=10m/s2,求:
(1)运动员从B点水平飞出时的速度大小;
(2)运动员从A点到B点的过程中克服阻力做的功.

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