【题目】如图所示为氢原子能级图,试回答下列问题:
(1)一群处于能级n=4的氢原子跃迁后可能辐射出几种频率的光子?
(2)通过计算判断:氢原子从能级n=4跃迁到能级n=2时辐射出的光子的最大频率有多大?)( h=6.63×10-34)
(3)设氢原子处于基态时电子的轨道半径为r1,动能为Ek1;处于第n能级时电子的轨道半径为rn,动能为Ekn,已知rn=n2r1.试用库仑定律和牛顿运动定律证明:Ekn=.
【答案】(1) 6种 (2) 6.15×1014Hz. (3)电子在轨道上受库仑力作用做匀速圆周运动,由库仑定律和牛顿第二定律得:= ,电子的动能:Ek=mv2=∝ ,又已知:rn=n2r1 ,得,即
【解析】(1)氢原子跃迁后最多可能辐射出=6种频率不同的光子。
(2)由氢原子能级图可知,从能级n=4跃迁到能级n=2,辐射出的光子中,能量最大值为=2.55eV,
所以辐射的光子的最大频率为
(3)电子在轨道上受库仑引力作用做匀速圆周运动,由库仑定律和牛顿第二定律得,
电子的动能:
又已知
得:,即。
【点晴】(1)根据数学组合公式,即可求出跃迁后最多可能辐射出几种频率的光子;
(2)从n=4跃迁到n=2能级辐射的光子能量最大,根据求出光子的最大频率;
(3)通过电子在轨道上受库仑引力作用做匀速圆周运动,由库仑定律和牛顿第二定律推导出电子的动能大小,从而得知电子动能与量子数的关系。
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【题目】某物体运动的速度图像如图1,根据图像可知
A.0-2s内的加速度为1m/s2 |
B.0-5s内的位移为10m |
C.第1s末与第3s末的速度方向相同 |
D.第1s末与第5s末加速度方向相同 |
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【题目】a、b两车在同一平直公路上行驶,a做匀速直线运动,两车的位置x随时间t的变化如图所示。下列说法正确的是
A. b车运动方向始终不变
B. a、b两车相遇两次
C. t1到t2时间内,a车的平均速度小于b车的平均速度
D. t1时刻,a车的速度大于b车的速度
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,PQ为两个磁场的理想边界,磁场范围足够大。一个边长为a、质量为m、电阻为R的单匝正方形金属线框,以速度v垂直磁场方向从如图实线位置Ⅰ开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中的位置Ⅱ时,线框的速度为。则下列说法正确的是( )
A. 在位置Ⅱ时线框中的电功率为
B. 此过程中回路产生的电能为mv2
C. 在位置Ⅱ时线框的加速度为
D. 此过程中通过导线横截面的电荷量为
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【题目】如图所示,在理想变压器的原、副线圈回路分别接有阻值均为R的3个定值电阻,原线圈回路所接交流电源电压恒定,当开关闭合后,3个电阻R消耗的功率相等,则下列说法正确的是
A. 开关断开前后,变压器输入电压不变
B. 原、副线圈匝数比为2:1
C. 断开开关后,变压器输出电压变为断开前的
D. 断开开关后,变压器输出电压变为断开前的
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【题目】如图所示,矩形线圈abcd匝数n=100匝、面积S=0.5m2、电阻不计,处于磁感应强度B=T的匀强磁场中.线圈通过金属滑环E、F与理想变压器原线圈相连,变压器的副线圈接一只“10V,10W”灯泡.接在矩形线圈和原线圈间的熔断器的熔断电流的有效值I =1.5A、电阻忽略不计,现使线圈abcd绕垂直于磁场方向的轴OO′以角速度ω=10rad/s匀速转动,灯泡正常发光.求:
(1)线圈abcd中电动势有效值;
(2)变压器原、副线圈匝数之比;
(3)副线圈中最多可以并联多少盏这样灯泡.
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【题目】如图所示,两条相互平行的光滑金属导轨,相距L=0.2m,左侧轨道的倾斜角θ=30°,右侧轨道为圆弧线,轨道端点间接有电阻R=1.5Ω,轨道中间部分水平,在MP、NQ间有距离为d=0.8m,宽与导轨间距相等的方向竖直向下的匀强磁场B=1T。一质量为m=10g、导轨间电阻为r=1.0Ω的导体棒a从t=0时刻无初速释放,初始位置与水平轨道间的高度差H=0.8m。另一与a棒完全相同的导体棒b静置于磁场外的水平轨道上,靠近磁场左边界PM。a棒下滑后平滑进入水平轨道(转角处无机械能损失),并与b棒发生碰撞而粘合在一起,此后作为一个整体运动。导体棒始终与导轨垂直并接触良好,轨道的电阻和电感不计,g取10m/s2。求:
(1)a导体棒进入磁场前瞬间速度大小和a导体棒从释放到进入磁场前瞬间过程中所用的时间;
(2)粘合导体棒刚进入磁场瞬间受到的安培力大小;
(3)粘合导体棒最终静止的位置离PM的距离;
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【题目】如图所示,某小型水电站发电机的输出功率为10 kW,输电电压为400 V,向距离较远的用户供电,为了减少电能损失,使用2 kV高压输电,最后用户得到220 V、9.5 kW的电,求:
(1)水电站升压变压器原、副线圈匝数比;
(2)输电线路导线电阻R;
(3)用户降压变压器、原副线圈匝数比。
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【题目】如图所示,质量为的物体通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为点,轻绳水平且端位于水平面上质量为的小明拉着,轻绳与竖直方向的夹角,物体和人均处于静止状态。已知,,取,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:
(1)轻绳受到的拉力大小;
(2)水平面对人的摩擦力大小和方向;
(3)若人的质量,人与水平面之间的动摩擦因数,欲使人在水平面上不滑动,则物体的质量最大不能超过多少?
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