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处于激发态的原子,如果在入射光子的电磁场影响下,引起高能态向低能态跃迁,同时在两个状态之间的能量差以辐射光子的形式发射出去,这种辐射叫做受激辐射.原子发生受激辐射时,发出的光子的频率、发射方向等都跟入射光子完全一样,这样使光得到加强,这就是激光产生的机理.那么发生受激辐射时,产生激光的原子的总能量En、电子的电势能Ep、电子的动能Ek的变化关系是 ( )

AEp增大,Ek减小,En减小

BEp减小,Ek增大,En减小

CEp增大,Ek增大,En增大

DEp减小,Ek增大,En不变

 

答案:B
提示:

点拨:原子受激辐射时,电子向低能级跃迁,En减小;又因为电场力做正功,Ep减小

由k=m得mv2=k

即得r减小,EK增大.


练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

(1)下列说法中正确的是
BC
BC

A.X射线是处于激发态的原子核辐射出的
B.一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光
C.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
D.
 
235
92
U的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,半衰期可能变短
(2)如图,两磁铁各固定放在一辆小车上,小车在光滑水平面上沿同一直线运动.已知甲车和磁铁的总质量为0.5kg,乙车和磁铁的总质量为1.0kg.两磁铁的N极相对.推动一下,使两车相向运动.某时刻甲的速率为2m/s,乙的速率为3m/s,方向与甲相反.两车运动过程中始终未相碰,则两车最近时,乙的速度为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

精英家教网A.选修3-3
(1)有以下说法:其中正确的是
 

A.“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积
B.理想气体在体积不变的情况下,压强p与热力学温度T成正比
C.气体分子的平均动能越大,气体的压强就越大
D.物理性质各向同性的一定是非晶体
E.液体的表面张力是由于液体分子间的相互作用引起的
F.控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大,密度增大,压强也增大
G.让一小球沿碗的圆弧型内壁来回滚动,小球的运动是可逆过程
(2)如图甲所示,用面积为S的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞上放一砝码,活塞和砝码的总质量为m,现对汽缸缓缓加热使汽缸内的空气温度从TI升高到T2,且空气柱的高度增加了△l,已知加热时气体吸收的热量为Q,外界大气压强为p0,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?请在下面的图乙的V-T图上大致作出该过程的图象(包括在图象上标出过程的方向).
B.选修3-5
(1)下列说法中正确的是 
A.X射线是处于激发态的原子核辐射出的方向与线圈中电流流向相同
B.一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光
C.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
D.235U的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短
(2)下列叙述中不符合物理学史的是
A.麦克斯韦提出了光的电磁说
B.爱因斯坦为解释光的干涉现象提出了光子说
C.汤姆生发现了电子,并首先提出原子的核式结构模型
D.贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现了放射性元素钋(Pa)和镭(Ra)
(3)两磁铁各固定放在一辆小车上,小车能在水平面上无摩擦地沿同一直线运动.已知甲车和磁铁的总质量为0.5kg,乙车和磁铁的总质量为1.0kg.两磁铁的N极相对.推动一下,使两车相向运动.某时刻甲的速率为2m/s,乙的速率为3m/s,方向与甲相反.两车运动过程中始终未相碰,则两车最近时,乙的速度为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网[物理--选修3-5]
(1)下列说法中正确的是
 

A.X射线是处于激发态的原子核辐射出的
B.一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光
C.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
D.92135U的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,半衰期可能变短
(2)如图所示,放在光滑水桌面上的滑块Q与轻质弹簧相连,Q静止,P以某一初速度v向Q运动,P、Q质量均m,与轻位于簧发生碰撞的整个过程中,弹簧具有的最大弹性势能为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

(1)下列说法中正确的是
B
B

A.X射线是处于激发态的原子核辐射出的
B.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
C.光电效应揭示了光具有粒子性,康普顿效应揭示了光具有波动性
D.原子核的半衰期不仅与核内部自身因素有关,还与原子所处的化学状态有关
(2)如图所示,质量为m2=10kg的滑块静止于光滑水平面上,一小球m1=5kg,以v1=10m/s的速度与滑块相碰后以2m/s的速率被弹回.
①求碰撞过程中小球动量的变化量.
②通过计算说明这次碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞.

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同步练习册答案