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6.已知基态氢原子能量E1=-13.6eV,欲使处于基态的氢原子激发,下列 措施可行的是(  )
A.用12eV的光子照射B.用12.09eV的光子照射
C.用15eV的光子照射D.用12eV的电子碰撞

分析 能级间发生跃迁吸收的光子能量能用两能级间的能级差.基态的氢原子吸收的能量若大于等于13.61eV,则会发生电离.

解答 解:A、基态的氢原子若吸收12eV的能量,原子能量为-1.6eV,可知该光子能量不能被吸收,故A错误.
B、基态的氢原子若吸收12.09eV的光子能量,原子能量为-1.51eV,跃迁到第3能级,故B正确.
C、基态的氢原子若吸收15ev的光子能量,原子能量大于零,该氢原子被电离,故C正确.
D、用12eV的电子碰撞,由于电子碰撞时可能是部分动能被吸收,可以吸收10.2eV的能量,跃迁到第2能级,故D正确.
故选:BCD.

点评 解决本题的关键知道能级间跃迁所满足的规律,即Em-En=hv,注意电子碰撞时可能是部分动能被吸收.

练习册系列答案
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16..如图所示,已知绳长为L=50cm,水平杆L′=0.2m,小球质量m=0.8kg,整个装置可绕竖直轴转动,绳子与竖直方向成37°角(sin37°=0.6,cos37°=0.8),(g取10m/s2  )求
(1)绳子的张力为多少?
(2)该装置转动的角速度多大?

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17.如图所示,x是水平方向,y是竖直方向,曲线是一段小球做平抛运动的轨迹,O、A、B三点是平抛运动轨迹上的三点,则下列说法正确的是(  )
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14.发现万有引力定律和测定万有引力常量的科学家分别是(  )
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11.下列几种物理现象的解释中,正确的是(  )
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18.如图所示,足够长的水平轨道左侧b1b2-c1c2部分轨道间距为2L,右侧c1c2-d1d2部分的轨道间距为L,曲线轨道与水平轨道相切于b1b2,所有轨道均光滑且电阻不计.在水平轨道内有斜向下与竖直方向成θ=37°的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.1T.质量为M=0.2kg的金属棒B垂直于导轨静止放置在右侧窄轨道上,质量为m=0.1kg的导体棒A自曲线轨道上a1a2处由静止释放,两金属棒在运动过程中始终相互平行且与导轨保持良好接触,A棒总在宽轨上运动,B棒总在窄轨上运动.已知:两金属棒接入电路的有效电阻均为R=0.2Ω,h=0.2m,L=0.2m,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2求:
(1)金属棒A滑到b1b2处时的速度大小;
(2)金属棒B匀速运动的速度大小;
(3)在两棒整个的运动过程中通过金属棒A某截面的电量;
(4)在两棒整个的运动过程中金属棒A、B在水平导轨间扫过的面积之差.

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13.如图甲所示,水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,间距为L,一端通过导线与阻值为R的电阻连接.导轨上放一质量为m的金属杆,金属杆、导轨的电阻均忽略不计,匀强磁场垂直导轨平面向下.用与导轨平行的恒定拉力F作用在金属杆上,杆最终将做匀速运动.当改变拉力的大小时,相对应的匀速运动速度v也会变化,v和F的关系如图乙所示.下列说法正确的是(  )
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D.当恒力F=4N时,电阻R上消耗的最大电功率为18W

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14.如图所示,A、B、C三个物体放在旋转圆台上,它们由相同材料制成,A的质量为2m,B、C的质量均为m,如果OA=OB=R,OC=2R,当圆台旋转时,下述结论中不正确的是(  )
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B.在A、B、C都静止时,B物体的静摩擦力最小
C.当圆台旋转转速增大时,B比C先开始滑动
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