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8.根据玻尔理论,某原子的电子从能量为E的轨道跃迁到能量为E′的轨道,辐射出波长为λ的光,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则E′等于E-h$\frac{c}{λ}$.如果大量氢原子处在n=4的能级,会辐射出6种频率的光;其中波长最短的光是从n=4的能级向n=1的能级跃迁时发出的.

分析 因为Em-En=hγ,根据两轨道的能级差等于光子能量,求出E′大小.根据E=h$\frac{c}{λ}$辐射光子的能量越大波长越短.

解答 解:根据两轨道的能级差等于光子能量,
E-E′=hγ=h$\frac{c}{λ}$,
所以E′=E-h$\frac{c}{λ}$.
量氢原子处在n=4的能级向低能级跃迁时,根据C${\;}_{4}^{2}$=6种;
且光子的能量最大是从n=4跃迁到n=1时辐射的,故n=4跃迁到n=1时波长最短.
故答案为:E-h$\frac{c}{λ}$,6,4,1.

点评 解决本题的关键知道高能级向低能级跃迁,辐射光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子.以及掌握能级差与光子频率的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,宽度L=1m的足够长的U形金属光滑导轨水平放置,右端接有R=0.8Ω的电阻,框架处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=1T.导轨上放置一根质量m=0.5kg、电阻r=0.2Ω的金属棒ab.用一水平向左的恒力F=5N的力使棒从静止开始沿导轨运动(棒始终与导轨接触良好且垂直,导轨及其余电阻不计,g取10m/s2)当ab的速度达到2m/s时,求:
(1)此时刻ab 杆产生的感应电动势的大小;
(2)此时刻ab杆的加速度的大小;
(3)ab杆所能达到的最大速度是多少?

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19.如图所示的装置,左半部为速度选择器,右半部为匀强偏转电场.一束同位素离子流从狭缝S1射入速度选择器,能够沿直线通过速度选择器并从狭缝S2水平射出,立即进入场强大小为E、方向竖直向下的匀强偏转电场,最后打在照相底片D上.已知同位素离子的电荷量为q(q>0),速度选择器内部存在着相互垂直的场强大小为E0的匀强电场和磁感应强度大小为B0的匀强磁场,照相底片D与狭缝S1、S2的连线平行且距离为L,离子重力不计.
(1)求从狭缝射出的离子速度v0的大小;
(2)若打在照相底片上的离子在匀强偏转电场中沿速度v0方向飞行的距离为x,求出x与离子质量m之间的关系表达式(用E0、B0、E、q、m、L表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.关于一定量的气体,下列叙述正确的是(  )
A.气体吸收多少热量,温度就升高多少
B.气体体积增大时,气体对外界做功
C.气体从外界吸收热量,其温度肯定升高
D.气体从外界吸收热量,其内能可能减少

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图1所示,宽度为d的竖直狭长区域内(边界为L1、L2),存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图2所示),电场强度的大小为E0,E>0表示电场方向竖直向上.t=0时,一带正电、质量为m的微粒从左边界上的N1点以水平速度v射入该区域,沿直线运动到Q点后,做二次完整的圆周运动(其轨迹恰好不穿出边界L1),以后可能重复该运动形式,最后从边界L2穿出.重力加速度为g,上述d、E0、m、v、g为已知量.

(1)求该微粒通过Q点瞬间的加速度;
(2)求磁感应强度B的大小和电场变化的周期T;
(3)若微粒做圆周运动的轨道半径为R,而d=4.5R,使微粒仍能按上述运动过程通过相应宽度的区域,求微粒所用的时间.

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13.如图所示,甲、乙两物块用跨过定滑轮的轻质细绳连接,分别静止在斜面AB、AC上,滑轮两侧细绳与斜面平行.甲、乙两物块的质量分别为m1、m2.AB斜面粗糙,倾角为α,AC斜面光滑,倾角为β,不计滑轮处摩擦,则以下分析正确的是(  )
A.若m1sinα>m2sinβ,则甲所受摩擦力沿斜面向上
B.若在乙物块上面再放一个小物块后,甲、乙仍静止,则甲所受的摩擦力一定变小
C.若在乙物块上面再放一个小物块后,甲、乙仍静止,则甲所受的拉力一定变大
D.若在甲物块上面再放一相、物块后,甲、乙仍静止,则甲所受拉力一定变大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.某兴趣小组利用图甲所示实验装置,验证“合外力做功和动能变化的关系”.小车及车中砝码的质量为M,沙桶和沙的质量为m,小车的速度可由小车后面拉动的纸带经打点计时器打出的点计算得到.

(1)在实验中,下列说法正确的有AD
A.将木板的右端垫起,以平衡小车的摩擦力
B.每次改变小车的质量时,都要重新平衡摩擦力
C.用直尺测量细线的长度作为沙桶下落的高度
D.在小车运动过程中,对于M、m组成的系统,m的重力做正功
(2)图乙是某次实验时得到的一条纸带,打点计时器使用频率为f的交流电.在纸带上相邻两计数点之间还有四个点未画出,根据此纸带可得出小车通过计数点E时的速度vE=$\frac{{f({s_6}-{s_4})}}{10}$.
(3)若用B、E两点来研究合外力做功和动能变化的关系,需要验证的关系式为$mg({s_5}-{s_2})=\frac{1}{200}(M+m){f^2}[{{{({s_6}-{s_4})}^2}-{{({s_3}-{s_1})}^2}}]$(用所测物理量的符号表示).
(4)该小组同学希望通过此实验装置研究摩擦力对小车所做的功,应如何操作?(写出一种方法即可)

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17.现要用伏安法描绘一只标值为“2.5V,0.6W”小灯泡的I-U图线,有下列器材供选用:
A.电压表(0~3V,内阻3kΩ;0~15V,内阻10kΩ)
B.电流表(0~0.6A,内阻0.5Ω;0~3A,内阻0.1Ω)
C.滑动变阻器(10Ω,2A)
D.滑动变阻器(100Ω,1.0A)
E.蓄电池(电动势6V,内阻不计)

(1)为了减小测量误差,图甲中的S1应接M(填“M”或“N”),滑动变阻器应选用C(用序号字母表示).
(2)根据你选择的电路,用笔画线代替导线在图乙中将实物连接成实验所需电路图.
(3)开关S闭合之前,滑动变阻器的滑片应该置于A端(选填“A”、“B”或“AB正中间”).闭合开关后,移动滑动变阻器的滑片,电压表示数变化明显,但电流表示数始终为0,则电路故障为小灯泡断路.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.一个额定电压为U0,额定功率为P0的电灯接在电压为U的电路上,不计温度对电阻的影响,则电灯的实际功率P是(  )
A.$\frac{{U}_{0}}{U}{P}_{0}$B.$\frac{U}{{U}_{0}}{P}_{0}$C.($\frac{U}{{U}_{0}}$)2P0D.($\frac{{U}_{0}}{U}$)2P0

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