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7.如图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光.关于这些光,下列说法正确的是(  )
A.这些氢原子总共可辐射出5种不同频率的光
B.频率最小的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的
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 右图是氢原子的能级示意图,随着轨道从内向外,能量渐渐增大,差值越来越小,当电子从高能级向低能级跃迁时向外辐射能量,而从低能级向高能级跃迁时需要吸收能量.

解答 解:A、C、现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出各种频率的光子.当从4轨道到3轨道时,处于不稳定,所以还要向更低能级跃迁,因此共辐射出6种不同频率的光.故AC错误;
B、辐射出光子的能量是跃迁两轨道能级之差,所以4轨道与3轨道辐射能量最小,光子的频率最小.故B错误;
D、用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出光的能量为10.2eV,而金属逸出功为6.34eV,所以当光照射此金属时能发生光电效应现象.故D正确;
故选:D

点评 解决本题的关键知道光子能量与能极差的关系,即Em-En=hv,以及知道光电效应产生的条件.

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9.如图所示,足够长的光滑水平台面 MN 距地面高h=0.80m,平台右端紧接长度 L=1.6m的水平传送带NP,A、B 两滑块的质量分别为mA=2kg、mB=1kg,滑块之间压着一条轻弹簧(但不与两滑块栓接)并用一根细线锁定,两者一起在平台上以速度v=1m/s向右匀速运动;突然,滑块间的细线瞬间断裂,两滑块与弹簧脱离,之后A 继续向N 运动,并在静止的传送带上滑行距离S=0.9m,已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2,求:

(1)细线断裂瞬间弹簧释放的弹性势能EP
(2)若在滑块A 冲到传送带时传送带立即以速度v1=1m/s 逆时针匀速运动,求滑块A 与传送带系统因摩擦产生的热量Q;
(3)若在滑块A 冲到传送带时传送带立即以速度v′顺时针匀速运动,试讨论滑块A 运动至P点时做平抛运动的水平位移x 与v′的大小的关系?(传送带两端的轮子半径足够小)

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18.一个质量为m的运动物体共受到三个共点力F1、F2、F3的作用,这三个力的大小和方向构成如图所示的三角形,则这个物体的加速度是(  )
A.0B.$\frac{F_3}{m}$C.$\frac{{2{F_2}}}{m}$D.$\frac{{2{F_3}}}{m}$

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15.某物体(可视为质点)在竖直向上的恒力作用下由静止开始上升,到达某处时撤去恒力.取出发点为零势能点,不计空气阻力,则在整个上升过程中物体机械能E随位移x变化的关系图象正确的是(  )
A.B.C.D.

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2.图中的圆a、b、c,其圆心均在地球的自转轴线上,对环绕地球做匀速圆周运动的卫星而言(  )
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12.一个铀核衰变为钍核时释放出一个α粒子.已知铀核的质量为3.853131×10-25kg,钍核的质量为3.786567×10-25kg,α粒子的质量为6.64672×10-27kg,在这个衰变过程中释放出的能量等于8.7×10-13J(保留两位有效数字).衰变方程为${\;}_{92}^{232}U$→${\;}_{90}^{228}Th$+${\;}_{2}^{4}He$.

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19.如图所示,OA是长为L的粗糙木板,在其A端放一质量为m的物体,现使O端不动,A端缓慢抬起一角度θ后静止,物体始终相对木板静止,则木板对物体的摩擦力与支持力对物体做功情况,下列说法正确的是(  )
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16.如图所示,两个相同的气缸上端开口竖直放置,它们底部由一体积可以忽略的细管连通.两气缸导热性能良好,且各有一个活塞,横截面积均为S,质量均为m,活塞与气缸密闭良好且没有摩擦.活塞下方密封了一定质量的理想气体,当气体处于平衡状态时,两活塞位于同一高度L0.现在左侧活塞A上放一个质量为m的物块,右侧活塞B上放一个质量为2m的物块,假定环境温度保持不变,大气压强为P0,求气体再次达到平衡后活塞A位置变化了多少?

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5.一辆汽车在平直公路上行驶,以下说法正确的是(  )
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B.汽车车轮旋转快慢保持不变,车轮直径越小,行驶速度越大
C.汽车的功率保持不变,行驶速度越大,受到的牵引力越小
D.汽车受到的牵引力保持不变,行驶速度越小,功率越大

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