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如图所示为氢原子的能级图.现有大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁,下列说法...

如图所示为氢原子的能级图.现有大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁,下列说法正确的是(     )

A. 氢原子由n=4跃迁到n=2产生的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应

B. 这些氢原子总共可辐射出三种不同频率的光

C. 这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为10.2eV

D. 氢原子由n=3跃迁到n=2能级时,其核外电子的动能增加,电势能减少

 

D 【解析】氢原子由n=4跃迁到n=2辐射光子的能量:∆E=E4-E2=-0.85-(-3.4)=2.55eV<6.34eV,所以不能使逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应.故选项A错误.这些这些氢原子可能辐射出种不同频率的光子.故B错误;氢原子由n=4向n=1能级跃迁时辐射的光子能量最大,频率最大,最大能量为13.6-0.85eV=12.75eV,故C错误.氢原子由n=3跃迁到n=2能级时,其核外电子运动的半径减小,电场力做正功,电势能减少;根据可知,电子的动能增大,故选项D正确.故选D. 点睛:解决本题的关键知道光电效应的条件,以及知道能级间跃迁时辐射或吸收的光子能量等于两能级间的能级差,掌握辐射光子的种类计算方法.  
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考点分析:
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如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在AB两点之间做简谐运动,取向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化如图乙所示,下列说法正确的是

A. t=0.8 s时,振子的速度方向向左

B. t=0.2 s时,振子在O点右侧6 cm处

C. t=0.4 s和t=1.2 s时,振子的加速度完全相同

D. t=0.4 s到t=0.8 s的时间内,振子的速度逐渐减小

 

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如图所示,在匀强磁场中匀速转动的单匝纯电阻矩形线圈的周期为T,转轴垂直于磁场方向,线圈电阻为1 .从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过60°时的感应电流为1A.下列说法正确的是(  )

A. 线圈消耗的电功率为1W

B. 线圈中感应电流的有效值为2A

C. 任意时刻穿过线圈的磁通量为sint

D. 任意时刻穿过线圈中的感应电动势为cost

 

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下列说法中正确的是(   )

A. 结合能越大,原子核越稳定

B. 放射性同位素的半衰期与元素的化学状态无关

C. 核反应中,质量守恒,电荷数守恒

D. 衰变的射线,来自核外电子

 

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“神州五号”飞船完成了预定空间科学和技术实验任务后,返回舱开始从太空向地球表面预定轨道返回,返回舱开始时通过自身制动发动机进行调控减速下降,穿越大气层后在一定高度打开阻力降落伞进一步减速下降,穿越大气层后,在一定高度打开阻力降落伞,这一过程中若返回舱所受的空气阻力与速度的平方成正比,比例系数(空气阻力系数)为K,所受空气浮力不变,且认为竖直降落,从某时刻开始计时,返回舱的运动v-t图象如图所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴上一点B的坐标为(8、0),CD是曲线AD的渐进线,假如返回舱总质量为M=400kg,g10m/s2,试问:

(1)返回舱在这一阶段是怎样运动的?

(2)在开始时刻vo=160m/s时,它的加速度多大?

(3)求空气阻力系数k的数值。

 

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如图所示,绷紧的传送带,始终以2 m/s的速度匀速斜向上运行,传送带与水平方向间的夹角θ30°。现把质量为10 kg的工件轻轻地放在传送带底端P处,由传送带传送至顶端Q处。已知PQ之间的距离为4 m,工件与传送带间的动摩擦因数为μ,取g10 m/s2

1)通过计算说明工件在传送带上做什么运动;

2)求工件从P点运动到Q点所用的时间。

 

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