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4.已知可见光光子的能呈在1.64eV-3.19eV之间,氯原子的能级图如图所示.现有大量氢原子处于量子数n=5的能级状态,以下说法正确的是(  )
A.氢原子由高能级向低能级跃迁时,核外电子的动能、电势能均减小
B.氧原子由高能级向低能级跃迁时,核外电子的动能增大而电势能减小
C.这些氢原子可能辐射4种频率的光子,其中属于可见光光子的有1种
D.这些氣原子可能辐射10种频率的光子,其中属于可见光光子的有3种

分析 从高能级向低能级跃迁,原子能量减小,根据电子轨道半径的变化得出电子动能的变化,从而得出电势能的变化.根据数学组合公式得出这些氢原子可能辐射不同频率光子的种数,结合能级差等于辐射的光子能量确定可见光有几种.

解答 解:A、氢原子由高能级向低能级跃迁时,原子能量减小,电子轨道半径减小,根据$k\frac{{e}^{2}}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$得,电子动能增大,由于原子能量等于电势能和电子动能之和,可知电势能减小,故A错误,B正确.
C、根据${C}_{5}^{2}$=10知,这些氢原子可能辐射10种不同频率的光子,从n=5跃迁到n=2,n=4跃迁到n=2,n=3跃迁到n=2辐射的光子能量在1.64eV-3.19eV之间,可知其中属于可见光光子有3种,故C错误,D正确.
故选:BD.

点评 解决本题的关键掌握判断原子能量、电子动能、电势能变化的方法,知道能级间跃迁辐射或吸收的光子能量等于两能级间的能级差.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图,足够长的金属导轨MN、PQ平行放置,间距为L,与水平面成θ角,导轨与定值电阻R1和R2相连,且R1=R2=R,R1支路串联开关S,原来S闭合.匀强磁场垂直导轨平面向上,有一质量为m、有效电阻也为R的导体棒ab与导轨垂直放置,它与导轨始终接触良好,受到的摩擦力为Ff=$\frac{1}{4}$mgsinθ,现将导体棒ab从静止释放,沿导轨下滑,当导体棒运动达到稳定状态时速率为v,已知重力加速度为g,导轨电阻不计,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小
(2)如果导体棒ab从静止释放沿导轨下滑x距离后达到稳定状态,这一过程回路中产生的电热是多少?
(3)导体棒ab达到稳定状态后,断开开关S,将做怎样的运动?若从这时开始导体棒ab下滑一段距离后,通过导体棒ab横截面的电荷量为q,求这段距离是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下列叙述正确的是(  )
A.平抛运动是一种匀变速曲线运动
B.物体只有受到一个方向不断改变的力,才可能作曲线运动
C.匀速圆周运动是一种匀变速曲线运动
D.做匀速圆周运动的物体其向心加速度与半径成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,用一轻绳系一小球悬于O点.现将小球拉至水平位置,然后释放,不计阻力.小球下落到最低点的过程中,下列表述正确的是(  )
A.小球的机械能减少B.小球所受的合力不变
C.小球的动能不断减小D.小球受到的拉力不断变大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.62~3.11eV.下列说法正确的是(  )
A.一个处于 n=2 能级的氢原子,可以吸收一个能量为 4eV 的光子
B.大量氢原子从高能级向 n=3 能级跃迁时,发出的光是不可见光
C.大量处于 n=4 能级的氢原子,跃迁到基态的过程中可以释放出 6 种频率的光子
D.氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量可能大于 13.6eV

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,小球从静止开始沿着光滑曲面轨道运动,已知A、B两点离水平面的高度h1=0.6m,h2=0.15m.
求:(1)小球经过B点时的速度大小为多少?
(2)若小球经过C点时具有的动能是经过B点时动能的$\frac{1}{3}$,则C点离水平面的高度h3为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,在光滑的水平面上有小球 A 以初速度 v0 向左运动,同时刻一个小孩在 A 球正上方以 v0 的速 度将 B 球平抛出去,最后落于 C 点,则(  )
A.小球 A 先到达 C 点B.小球 B 先到达 C 点
C.两球同时到达 C 点D.不能确定

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.下列关于近代物理说法正确的是(  )
A.阴极射线的本质是高频电磁波
B.X光散射实验现象(康普顿效应)揭示了光具有粒子性
C.玻尔提出的原子模型,否定了卢瑟福的原子核式结构学说
D.居里夫妇发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,带负电的金属环绕轴 OO′以角速度ω匀速旋转,在环左侧轴线上的小磁针最后静止时(  ) 
A.N 极竖直向上B.N 极竖直向下C.N 极沿轴线向左D.N 极沿轴线向右

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