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12.氢原子能级如图1所示,若氢原子发出的a、b两种频率的光,用同一装置做双缝干涉实验,分别得到干涉图样如图甲、乙两图所示.若a光是由能级n=5向n=2跃迁时发出的,则b光可能是(  )
A.从能级n=3向n=2跃迁时发出的B.从能级n=4向n=2跃迁时发出的
C.从能级n=6向n=2跃迁时发出的D.从能级n=6向n=3跃迁时发出的

分析 根据双缝干涉条纹的间距大小比较出a、b两种光的波长大小,从而比较出a、b两种光的频率大小,抓住能级间跃迁辐射的光子能量等于两能级间的能级差进行判断.

解答 解:根据△x=$\frac{L}{d}$λ知,甲的干涉条纹间距大,则a光的波长长,所以a光的频率小,则b光的频率大于a光的频率,产生b光的两能级差大于n=5和n=2两能级间的能级差.故C正确,A、B、D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键掌握双缝干涉条纹的间距公式,以及知道能级间跃迁辐射的光子能量等于两能级间的能级差.掌握频率、波长的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.下列说法正确的是(  )
A.分子势能随分子间距离的增大而增大
B.布朗运动是液体分子无规则运动的反映
C.气体分子的平均动能越大,则气体的压强越大
D.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

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.为了探究物体做功与物体速度变化的关系,现提供如图1所示的器材,A为小车,连接在小车后面的纸带穿过打点计时器B的限位孔,它们均置于水平放置的一端带有定滑轮的足够长的木板上,C为弹簧测力计,不计绳与滑轮的摩擦实验时,先接通电源再松开小车,打点计时器在纸带上打下一系列点.
(1)该同学在一条比较理想的纸带上,从点迹清楚的某点开始记为0点,顺次选取5个点,分别测量这5个点到0之间的距离,并计算出它们与0点之间的速度平方差△v2(△v2=v2-v02),填入表:
点迹s/cm△v 2/m2•s-2
0//
11.600.04
23.600.09
36.000.15
47.000.18
59.200.23
请以△v2为纵坐标,以s为横坐标在图2方格纸中作出△v2-s图象.
(2)若测出小车质量为0.2kg,结合图象可求得小车所受合外力的大小为0.25N.
(3)若该同学通过计算发现小车所受合外力小于测力计读数,明显超出实验误差的正常范围,你认为主要原因是未平衡摩擦力.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.在水面下同一深处有两个点光源P,Q它们分别发出不同颜色的光,当它们发光时,在水面上P光比Q光照亮的水面区域小,以下说法正确的是(  )
A.P光的频率小于Q光的频率
B.P光的双缝干涉条级间的距离一定小于Q光的双缝干涉条级间的距离
C.在水中P光的传播速度大于Q光的传播速度
D.Q光照射某种金属能发生光电效应,则P光照射同种金属也一定能发生光电效应

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.在图1所示的装置中,可视为质点的小滑块沿固定的光滑半球形容器内壁,在竖直平面的AB之间简谐振动,用压力传感器测得滑块对器壁的压力大小F随时间t变化的曲线如图2所示,图中t=0时,滑块从A点开始运动.根据力学规律和题中所给出的信息,下列判断正确的是(g取10m/s2)(  )
A.半球形容器的半径是0.4m
B.滑块振动的周期是0.2πs
C.在t=0.2πs到t=0.25πs的时间段内,滑块速度一直减小
D.t=0.3πs时,小滑块振动到平衡位置,所受合外力为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,质量均为M的木块A、B,用轻质弹簧连接,静止于光滑水平面上(弹簧处于原长),某时刻木块A被一颗质量为m的子弹以水平速度v0击中但没有射出.求在此后的运动过程中,弹簧第一次被压缩到最短时的弹性势能.

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4.如图所示,横截面(纸面)为△ABC的三棱镜置于空气中,顶角∠A=60°.纸面内一细光束以入射角i射入AB面,直接到达AC面并射出,光束在通过三棱镜时出射光与入射光的夹角为φ(偏向角).改变入射角i,当i=i0时,从AC面射出的光束的折射角也为i0,理论计算表明在此条件下偏向角有最小值φ0=30°.求三棱镜的折射率n.

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1.小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变化.一学习小组通过实验研究这一问题.实验室备有的器材是:电压表(0.3V,3kΩ),电流表(0-0.6A,0.1Ω),电池,开关,滑动变阻器,待测小灯泡(电阻约4Ω),导线若干.实验时,要求小灯泡两端电压从0逐渐增大到额定电压以上.

(1)他们应选用图甲中的A图所示电路进行实验.
(2)根据实验数据描绘出如图乙所示U-I图象,由图可知,小灯泡电阻随温度T变化的规律是随温度的升高而增大.
(3)请你根据实验所得图线求出小灯泡在2.0V电压下的实际功率1W.

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2.用一段截面半径为r、电阻率为ρ、密度为d的均匀导体材料做成一个半径为R (r<<R)的圆环.圆环落入磁感应强度为B的径向磁场中.如图所示,当圆环在加速下落时某一时刻的速度为v,则(  )
A.此时整个环的电动势为E=2BvπR
B.忽略电感的影响,此时圆环中的电流I=$\frac{Bπ{R}^{2}v}{ρ}$
C.此时圆环的加速度$a=\frac{{{B^2}v}}{ρ•d}$
D.如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度vm=$\frac{ρ•g•d}{{B}^{2}}$

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