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17.如图所示为氢原子能级示意图的一部分,一群原来处于n=4能级的氢原子跃迁到n=1能级的过程中(  )
A.放出三种频率不同的光子
B.放出六种频率不同的光子
C.氢原子放出光子后,核外电子运动的动能将减小
D.从n=4的能级跃迁到n=3的能级时,辐射出的光子的波长最短

分析 根据数学组合公式${C}_{n}^{2}$得出放出不同频率光子的种数;根据电子轨道半径的变化,结合库仑引力提供向心力得出电子运动动能的变化.根据能级差分析光子频率的大小,从而得出波长的大小.

解答 解:A、根据${C}_{4}^{2}=6$知,一群原来处于n=4能级的氢原子跃迁到n=1能级的过程中,放出6种不同频率的光子,故A错误,B正确.
C、氢原子放出光子后,从高能级跃迁到低能级,电子的轨道半径减小,根据$k\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$得,电子动能${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}k\frac{{e}^{2}}{r}$,可知动能增大,故C错误.
D、n=4和n=3间的能级差最小,辐射的光子频率最小,波长最大,故D错误.
故选:B.

点评 解决本题的关键知道能级跃迁所满足的关系,即${E}_{m}-{E}_{n}=hv=h\frac{c}{λ}$,能级差越大,光子频率越大,波长越小.

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A.运动过程中两球组成的系统动量和机械能都守恒
B.运动过程中两球组成的系统动量不守恒,机械能守恒
C.碰撞过程中两球的速度互换
D.碰撞后两球以共同的速度向右摆
E.2号球被碰后向右摆的最大高度也是h

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A.A、B两球所受弹力的大小之比为4:3B.A、B两球运动的周期之比为1:1
C.A、B两球的动能之比为64:27D.A、B两球的重力势能之比为16:9

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(1)若A物块下降h时,速度为v,则此时A物块重力势能的减小量为m2gh,A、B两物块组成的系统重力势能的减小量为(m2-m1)gh.
(2)图b给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离已在图中标出,已知m1=50g、m2=200g,则在纸带上打下计数点5时的速度v=2.90m/s;(结果保留三位有效数字)在从打点0到打点5过程中,A、B系统重力势能的减少量△Ep=1.06J,动能的增加量△Ek=1.05J,由此得出的实验结论是在误差允许的范围内,系统的机械能守恒.(g取9.8m/s2,结果保留三位有效数字)

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