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13.如图所示,下列说法正确的是(  )
A.由n=4能级跃迁到n=1能级产生的光子波长最长
B.由n=2能级跃迁到n=1能级产生的光子频率最小
C.这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光
D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34 eV的金属铂能发生光电效应

分析 两能级间能级差越大,辐射的光子频率越大,波长越小,根据光电效应的条件判断能否发生光电效应.

解答 解:A、能级差越大,辐射的光子能量越大,光子频率越大,波长越短,可知n=4能级跃迁到n=1能级,辐射的光子波长最短,故A错误.
B、n=4和n=3间的能级差最小,辐射的光子频率最小,故B错误.
C、根据${C}_{4}^{2}=6$知,这些氢原子总共可辐射出6种不同频率的光,故C错误.
D、n=2和n=1间的能级差等于10.2eV,辐射的光子能量大于金属的逸出功,则可以发生光电效应,故D正确.
故选:D.

点评 本题考查了能级跃迁和光电效应条件的基本运用,知道辐射或吸收的光子能量等于两能级间的能级差.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图(甲)所示,边长为L=2.5m、质量m=0.50kg的正方形绝缘金属线框,平放在光滑的水平桌面上,磁感应强度B=0.80T的匀强磁场方向竖直向上,金属线框的一边ab与磁场的边界MN重合.在水平向左的力F作用下金属线框由静止开始向左运动,在5.0s末从磁场中拉出.测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图(乙)所示.已知金属线框的总电阻为R=4.0Ω.

(1)t=2.0s时,金属线框的速度?
(2)写出力F随时间变化的关系式.
(3)已知在5.0s内力F做功1.92J,那么,金属框从磁场拉出过程线框中产生的焦耳热是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.如图所示,一验电器与锌板相连,在A处用一紫外线灯照射锌板,关灯后,指针保持一定偏角.
(1)现用一带负电的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将减小(选填“增大”、“减小”或“不变”).
(2)使验电器指针回到零,再用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板,验电器指针无偏转.那么,若改用强度更大的红外线灯照射锌板,可观察到验电器指针无(选填“有”或“无”)偏转.
(3)实验室用功率P=1500W的紫外灯演示光电效应.紫外线波长λ=250nm,则紫外灯每秒钟发出的光子数目约为1.885×1021个.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图甲所示,在倾角为θ的长斜面上有一带风帆的滑块从静止开始沿粗糙斜面下滑,帆受到的空气阻力与滑块下滑的速度成正比,即F=kv,k为已知常数.若滑块从静止开始下滑的加速度a与速度v的关系图象如图乙所示,图中直线的斜率绝对值为b,图中v1为图象与横轴的交点已知,重力加速度为g.则滑块的质量m和动摩擦因数μ为(  )
A.m=kbB.m=$\frac{b}{k}$
C.μ=$\frac{gsinθ+b{v}_{1}}{gcosθ}$D.μ=$\frac{gsinθ-b{v}_{1}}{gcosθ}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.质量为m2,长度为L的小车静止在光滑水平面上,小车的左端站立着质量为m1的人.小车的右端站立着质量为m3的人,若m1>m3且两人从静止开始相向运动,互换位置,则此过程中小车的位移方向和大小为(  )
A.小车左移,位移大小为$\frac{{m}_{1}+{m}_{3}}{{m}_{1}+{m}_{2}+{m}_{3}}$L
B.小车左移,位移大小为$\frac{{m}_{1}-m3}{{m}_{1}+{m}_{2}+{m}_{3}}$L
C.小车右移,位移大小为$\frac{({m}_{1}+{m}_{3})-{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}+{m}_{3}}$L
D.小车右移,位移大小为$\frac{{m}_{2}-({m}_{1}+{m}_{3})}{{m}_{1}+{m}_{2}+{m}_{3}}$L

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.太阳系中某行星运行的轨道半径为R0,周期为T0,天文学家在长期观测中发现,其实际运行的轨道总是存在一些偏离,且周期性地每隔t0时间发生一次最大的偏离(行星仍然近似做匀速圆周运动).天文学家认为形成这种现象的原因可能是该行星外侧还存在着一颗未知行星.假设两行星的运行轨道在同一平面内,且绕行方向相同,则这颗未知行星运行轨道的半径R和周期T是(认为未知行星近似做匀速圆周运动)(  )
A.T=$\frac{{t}_{0}^{2}}{{t}_{0}-{T}_{0}}$B.$R={R_0}\root{3}{{{{(\frac{t_0}{{{t_0}-{T_0}}})}^2}}}$
C.T=$\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-{T}_{0}}$T0D.R=R0$\root{3}{(\frac{{t}_{0}-{T}_{0}}{{t}_{0}})^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.(1)在用多用电表的欧姆挡测电阻实验中,机械调零、欧姆调零后,用“×10”挡测量一个电阻的阻值,发现表针偏转角度极大,下列判断和做法正确的有AC
A.被测电阻值较小
B.被测电阻值较大
C.为了把电阻值测得更准一些,应换用“×1”挡,重新欧姆调零后再测量
D.为了把电阻值测得更准一些,应换用“×100”挡,重新欧姆调零后再测量
(2)用多用表测量电流、电压或电阻时,表盘指针的位置如图所示.如果选择开关指在“v-50”位置时,测量结果为35.0V.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.在水平地面上放置着一半径为R的半圆形玻璃砖,直径AB与水平方向的夹角为45°,一束光线从C点水平射入玻璃砖中,OC=$\frac{\sqrt{6}}{3}$R,已知进入玻璃砖的光线第一次到达玻璃砖边缘时,恰好不从玻璃砖射出,求:
①玻璃的折射率;
②光线第一次从玻璃砖射出时的折射角.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,在xOy平面的第 I象限内存在垂直xOy平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,在y轴上坐标为(0,3L)的A点和坐标为(0,L)的B点之间有若干个相同的带电粒子以相同的速度v0先后垂直于y射入磁场.由A点射入的带电粒子恰好从x轴上坐标为($\sqrt{3}$L,0)的C点射出磁场,不计粒子重力及粒子间的相互作用.则所有带电粒子离开磁场的位置在x轴上的分布范围是(  )
A.0≤x≤$\sqrt{3}$LB.$\sqrt{3}$L≤x≤2LC.0≤x≤2LD.2L≤x≤3L

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