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3.根据玻尔理论,氢原子的核外电子由外层轨道跃迁到内层轨道后(  )
A.原子的能量增加,系统的电势能减少
B.原子的能量减少,核外电子的动能增加
C.原子的能量减少,核外电子的动能减少
D.原子向外放出光子,系统的电势能减少

分析 电子绕核运动时,半径减小,电场力做正功,势能减小,总能量减小;根据库仑力提供向心力可分析动能变化;和卫星绕地球运动类似.

解答 解:电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,放出光子,总能量减小;
根据k$\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}$=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,可知半径越小,速度越大,动能越大,电势能减小.故AC错误,BD正确.
故选:BD.

点评 电子绕核运动的规律和卫星绕地球运动规律类似,在学习时可以类比进行学习,加强理解,注意跃迁过程中,电势能与动能的如何变化,是解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.酒后驾驶存在许多安全隐患的原因,是酒后驾驶员的反应时间变长,反应时间是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间.下表中思考距离是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间内汽车停止行驶的距离;制动距离是指驾驶员从发现情况到汽车停止行驶的距离(假设汽车制动时的加速度大小都相同).
速度/(m•s-1思考距离/m制动距离/m
正常酒后正常酒后
157.515.022.530.0
2010.020.036.7X
2512.525.054.266.7
分析上表可知,下列说法正确的是(  )
A.驾驶员酒后反应时间比正常情况下多0.5s
B.若汽车以15m/s的速度行驶时,发现前方40m处有险情,酒后驾驶不能安全停车
C.汽车制动时,加速度大小为7.5m/s2
D.表中X为45.1

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14.一个做匀减速直线运动的物体,若先后通过A、B两点时的速度分别是vA和vB,期间经历时间为t,经过的位移是s,则当物体经过$\frac{t}{2}$时间和$\frac{s}{2}$位移的瞬时速度分别为(  )
A.$\frac{{v}_{A}+{v}_{B}}{2}$、$\frac{{v}_{A}+{v}_{B}}{2}$B.$\frac{{v}_{A}-{v}_{B}}{2}$、$\sqrt{\frac{{v}_{A}^{2}-{v}_{B}^{2}}{2}}$
C.$\frac{{v}_{A}+{v}_{B}}{2}$、$\sqrt{\frac{{v}_{A}^{2}+{v}_{B}^{2}}{2}}$D.$\frac{{v}_{A}+{v}_{B}}{2}$、$\frac{\sqrt{{v}_{A}^{2}+{v}_{B}^{2}}}{2}$

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11.将一个质量m=0.05kg的小球以v0=l0m/s的初速度从地面上方高h=20m处水平抛出,不计空气阻力,取g=10m/s2,求:
(1)小球落地点与抛出点间的水平距离x;
(2)小球落地时重力的瞬时功率.

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18.下列列举的四种器件中,工作时利用了电磁感应现象的是(  )
A.
回旋加速器
B.
电磁炉
C.磁流体发电机D.
日光灯

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8.如图所示,U型气缸竖直放置,活塞a和活塞b将缸内的理想气体分成体积为3:2的A、B两部分,两部分气体温度均为127℃,系统处于平衡状态,测得两部分气体的部高度为L,不计两活塞厚度及摩擦,当系统温度缓慢地降到27℃时达到新的平衡,求活塞a,b移动的距离.

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15.在“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实验中,所用的器材为:
电池组(电动势3V,内阻约1Ω)
电流表(内阻约0.1Ω)
电压表(内阻约3kΩ)
滑动变阻器R(两种备选)
开关、导线若干.
实验时,将实验数据记录在下表中:
 电压U/V0.00  0.20 0.40 0.701.00  1.301.70 2.10 2.50 
 电流I/A 0.000.14 0.24  0.260.37 0.40 0.43 0.45 0.46 
(1)结合以上实验数据,请在甲图线框中画出该实验的电路图.
(2)实验室有两种滑动变阻器供选择,实验中选择的是A.(填写字母序号)
A.滑动变阻器(阻值范围0-10Ω、额定电流3A)
B.滑动变阻器(阻值范围0-2000Ω、额定电流1A)
(3)在图乙中用笔画线代替导线,将实验电路连接完整.
(4)开关闭合前,滑动变阻器的滑片应滑至左端.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.质量为m的物体,在距地面h高处以$\frac{1}{2}$g的加速度由静止竖直下落到地面,下列说法正确的是(  )
A.物体重力势能减少$\frac{1}{2}$mghB.物体重力势能减少mgh
C.物体机械能减少$\frac{1}{2}$mghD.物体机械能减少mgh

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13.半径为R 的水平圆盘绕过圆心O 的竖直轴匀速转动,A 为圆盘边缘上一点,在O 的正上方有一个可视为质点的小球以初速度v 水平抛出时,半径OA 恰好与v 的方向相同,如图所示,若要使小球与圆盘只碰一次,且落在A,重力加速度为g,则圆盘转动的角速度可能为(  )
A.$\frac{πv}{5R}$B.$\frac{πv}{6R}$C.$\frac{5πv}{R}$D.$\frac{6πv}{R}$

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