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当用具有1.87 eV能量的光子照射n=3激发态的氢原子时(    )

A.氢原子不会吸收这个光子

B.氢原子吸收该光子后被电离,电离后电子的动能为0.36 eV

C.氢原子吸收该光子后被电离,电离后电子的动能为零

D.氢原子吸收该光子后不会被电离

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根据玻尔理论,对于氢原子,量子数n越大,下列说法不正确的是(    )

A.核外电子的轨道半径越大                      B.核外电子的运动速度越大

C .氢原子系统的总能量越大                     D.核外电子的电势能越大

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下列对玻尔理论的说法中,不正确的是(    )

A.玻尔原子理论继承了卢瑟福原子模型,但对原子能量和电子轨道引入了量子化假设

B.玻尔原子理论对经典电磁理论中关于做加速运动的电荷要辐射电磁波的观点,提出了电子在可能轨道上运动不辐射电磁波的假设

C.玻尔原子理论用能量转换与守恒的观点建立了原子发光频率与原子能量变化之间的定量关系

D.玻尔原子理论保留了较多的经典物理理论,圆满地解释了原子光谱

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在验证光的波粒二象性的实验中,下列说法中正确的是(    )

A.使光子一个一个地通过狭缝,如果时间足够长,底片上将会出现衍射图样

B.单个光子通过狭缝后,底片上会出现完整的衍射图样

C.光子通过狭缝的运动路线像水面波一样

D.光的波动性是大量光子的运动规律

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下列关于光的说法正确的是(    )

A.在真空中红光的波长比紫光的波长短

B.红光光子能量比紫光光子能量小

C.红光和紫光相遇时能产生干涉现象

D.红光照射某金属时有电子向外发射,紫光照射该金属时一定也有电子向外发射

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和一切物质一样,光具有动量(光子动量为p=),光与物质相互作用时,也遵循动量定理.现有一折射率为n1的小球处于折射率为n2的介质中,且n2>n1,当a、b两束相同的激光沿Z方向传播,遇到小球时,发生全反射,小球会沿Z方向运动,其光路及小球受力情况如图所示.若激光b的强度比激光a的强度大,则小球将向哪个方向运动(    )

A.沿原方向运动                                             B.沿原方向偏左运动

C.沿原方向偏右运动                                      D.无法确定

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某单色光照射金属时不能产生光电效应,则下述措施中可能使该金属产生光电效应的是(    )

A.延长光照时间                                    B.增大光的强度

C.换用波长较短的光照射                        D.换用频率较低的光照射

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当每个能量为5.0 eV的光子形成的光束射到金属表面后,从金属表面逸出的光电子具有的最大初动能是1.5 eV,为了使这种金属产生光电效应,入射光子的最低能量必须是E1;为了使从金属表面逸出的光电子具有的最大初动能加倍,入射光的能量必须是E2.那么(    )

A.E1=3.5 eV,E2=6.5 eV                           B.E1=5 eV,E2=10 eV

C.E1=1.5 eV,E2=3 eV                              D.E1=6.5 eV,E2=12.8 eV

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用某色光照射某金属板不能产生光电效应,若要发生光电效应,可采用的措施是(    )

A.改用频率较高的入射光照射金属板              B.改换一块逸出功较大的金属板

C.增加原入射光的强度                                D.延长原入射光的照射时间

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光子的动量p与能量E的关系为p=.静止的原子核放出一个波长为λ的光子,已知普朗克常量为h,光在真空中传播的速度为c.求:

(1)质量为M的反冲核的速度为多少?

(2)反冲核运动时物质波的波长是多少?

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同步练习册答案