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【题目】已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为,其中n234…。已知普朗克常量为h,电子的质量为m,则下列说法正确的是(  )

A.氢原子从基态跃迁到激发态后,核外电子动能减小,原子的电势能增大,动能和电势能之和不变。

B.基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离后,电子速度大小为

C.一个处于的激发态的氢原子,向低能级跃迁时最多可辐射出6种不同频率的光

D.第一激发态氢原子的电离能等于E1

【答案】B

【解析】

A.氢原子由基态跃迁到激发态时,氢原子吸收光子,则能量增大,即动能和电势能之和增大,轨道半径增大;根据知,电子动能为

可知电子动能减小,由于动能和电势能之和增大,则其电势能增大,故A错误;

B.根据能量守恒得

解得电离后电子的速度大小为

B正确;

C.一个处于的激发态的氢原子,向低能级跃迁时最多可辐射出3种不同频率的光,分别是从跃迁,再从跃迁,最后从跃迁,故C错误;

D.第一激发态氢原子的能量为,若刚好发生电离时,其电离能等于,故D错误;

故选B

练习册系列答案
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A. 刚进入磁场Ⅰ时加速度方向竖直向下

B. 穿过磁场Ⅰ的时间大于在两磁场之间的运动时间

C. 穿过两磁场产生的总热量为4mgd

D. 释放时距磁场Ⅰ上边界的高度h可能小于

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A.汽车的加速度大小为8m/s2

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【题目】在“测定电源的电动势和内电阻”的实验中,应用如下器材:

A.待测电源E(电动势约为1.5V、内阻r小于1.0Ω

B.电流表A(满偏电流Ig=100mA、内阻rg=8.0Ω

C.电阻箱R(阻值范围0-99.9Ω

D.开关、导线若干

E.定值电阻R1=1.0Ω

F.定值电阻R2=2.0Ω

实验电路图如图甲所示。

(1)调整电阻箱阻值,记录电阻箱阻值R和电流表示数,则通过电源的电流I′=______I

(2)多次重复步骤(1)。得到RI'的多组实验数据。作出的函数图象如图乙所示。根据图象中的数据可得电源电动势为______V。电源内阻为______Ω

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【题目】如图所示,质量均为m AB 两物体中间用一个轻杆相连,在倾角为θ的斜面上匀速下滑。已知A物体光滑,B 物体与斜面间的动摩擦因数为μ,整个过程中斜面始终静止不 动。则下列说法正确的是(  )

A.B 物体与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ

B.轻杆对 A 物体的弹力平行于斜面向下

C.增加 B 物体的质量,AB 整体不再沿斜面匀速下滑

D.B 物体上施加一垂直于斜面的力,在 AB 整体停止运动前,地面对斜面的摩擦力始终为零

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【题目】某压力锅结构如图所示,盖好密封锅盖,将压力阀套在出气孔上,给压力锅加热,当锅内气体压强达到一定值时,气体就把压力阀顶起。假定在压力阀被顶起时,停止加热。已知外界大气压强为p01.0×105Pa,压力阀质量m=0.1kg,气孔横截面积为0.25cm2,压力锅的容积为5L,初始锅内 气体压强与大气压强相等,内部气体温度为300K

(1)锅内气体的最大压强可达多少?

(2)假定压力阀被锁定,当锅内气体温度被加热到462K 时,保持其温度不变,解除锁定,压力阀被顶起,求当压力阀落下时,剩下气体和原有气体分子数密度之比是多少?

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【题目】如图所示为一种环保灯——重力灯,重力灯是利用重力做功发电的装置。重物下落时拉动灯中心的绳子,从而带动发电机供电。让质量为10kg的物体缓慢下落2m,则灯亮度相当于12W日光灯的亮度。若每过40min重置一次重物,就能持续发光。重力加速度g,则以下说法正确的是(  )

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B.每个40min内产生的电能为28800J

C.每次下落过程中发电机输出电能200J

D.无需消耗其他能量就能获得源源不断的电能

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(1)拉力的大小;

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