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氢原子从能量为的较高激发态跃迁到能量为的较低激发态,设真空中的光速为c,则氢原子...

氢原子从能量为的较高激发态跃迁到能量为的较低激发态,设真空中的光速为c,则氢原子

A.吸收光子的波长为

B.辐射光子的波长为

C.吸收光子的波长为

D.辐射光子的波长为

 

D 【解析】 由玻尔理论的跃迁假设知,氢原子由较高的能级向较低的能级跃迁时辐射光子,由可得: 又由得辐射光子的波长为: A.与分析不符,故A错误; B.与分析不符,故B错误; C.与分析不符,故C错误; D.与分析相符,故D正确; 故选D。  
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考点分析:
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关于玻尔理论,以下论断正确的是

A.原子的不同定态对应于电子沿不同的圆形轨道绕核运动

B.当原子处于激发态时,原子向外辐射能量

C.只有当原子处于基态时,原子才不向外辐射能量

D.不论原子处于何种定态,原子都不向外辐射能量

 

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一个质量m0.1 g的小滑块,带有q5×104C的电荷量,放置在倾角α30°的光滑斜面上(绝缘),斜面固定且置于B0.5 T的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,如图所示,小滑块由静止开始沿斜面滑下,斜面足够长,小滑块滑至某一位置时,要离开斜面(g10 m/s2).求:

1)小滑块带何种电荷?

2)小滑块离开斜面时的瞬时速度多大?

 

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.如图所示,一束电子的电荷量为,以速度垂直射入磁感应强度为、宽度为的有界匀强磁场中,穿过磁场时的速度方向与原来电子的入射方向的夹角30°,则电子的质量是多少?电子穿过磁场的时间又是多少?

 

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如图所示,在与水平方向夹角为60°的光滑金属导轨间有一电源,在相距1 m的平行导轨上放一质量为m0.3 kg的金属棒ab,通以从baI3 A的电流,磁场方向竖直向上,这时金属棒恰好静止.求:

1)匀强磁场磁感应强度的大小;

2ab棒对导轨压力的大小.(g10 m/s2)

 

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在磁场中放入一通电导线,导线与磁场垂直,导线长为1cm,电流为0.5A,所受的磁场力为5×104 N.求:   

(1)该位置的磁感应强度多大?   

(2)若将该电流撤去,该位置的磁感应强度又是多大?   

(3)若将通电导线跟磁场平行放置,该导体所受到的磁场力多大?

 

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