题目内容
13.如图所示,下列说法正确的是( )A. | 由n=4能级跃迁到n=1能级产生的光子波长最长 | |
B. | 由n=2能级跃迁到n=1能级产生的光子频率最小 | |
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 两能级间能级差越大,辐射的光子频率越大,波长越小,根据光电效应的条件判断能否发生光电效应.
解答 解:A、能级差越大,辐射的光子能量越大,光子频率越大,波长越短,可知n=4能级跃迁到n=1能级,辐射的光子波长最短,故A错误.
B、n=4和n=3间的能级差最小,辐射的光子频率最小,故B错误.
C、根据${C}_{4}^{2}=6$知,这些氢原子总共可辐射出6种不同频率的光,故C错误.
D、n=2和n=1间的能级差等于10.2eV,辐射的光子能量大于金属的逸出功,则可以发生光电效应,故D正确.
故选:D.
点评 本题考查了能级跃迁和光电效应条件的基本运用,知道辐射或吸收的光子能量等于两能级间的能级差.
练习册系列答案
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1.如图甲所示,在倾角为θ的长斜面上有一带风帆的滑块从静止开始沿粗糙斜面下滑,帆受到的空气阻力与滑块下滑的速度成正比,即F=kv,k为已知常数.若滑块从静止开始下滑的加速度a与速度v的关系图象如图乙所示,图中直线的斜率绝对值为b,图中v1为图象与横轴的交点已知,重力加速度为g.则滑块的质量m和动摩擦因数μ为( )
A. | m=kb | B. | m=$\frac{b}{k}$ | ||
C. | μ=$\frac{gsinθ+b{v}_{1}}{gcosθ}$ | D. | μ=$\frac{gsinθ-b{v}_{1}}{gcosθ}$ |
8.质量为m2,长度为L的小车静止在光滑水平面上,小车的左端站立着质量为m1的人.小车的右端站立着质量为m3的人,若m1>m3且两人从静止开始相向运动,互换位置,则此过程中小车的位移方向和大小为( )
A. | 小车左移,位移大小为$\frac{{m}_{1}+{m}_{3}}{{m}_{1}+{m}_{2}+{m}_{3}}$L | |
B. | 小车左移,位移大小为$\frac{{m}_{1}-m3}{{m}_{1}+{m}_{2}+{m}_{3}}$L | |
C. | 小车右移,位移大小为$\frac{({m}_{1}+{m}_{3})-{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}+{m}_{3}}$L | |
D. | 小车右移,位移大小为$\frac{{m}_{2}-({m}_{1}+{m}_{3})}{{m}_{1}+{m}_{2}+{m}_{3}}$L |
18.太阳系中某行星运行的轨道半径为R0,周期为T0,天文学家在长期观测中发现,其实际运行的轨道总是存在一些偏离,且周期性地每隔t0时间发生一次最大的偏离(行星仍然近似做匀速圆周运动).天文学家认为形成这种现象的原因可能是该行星外侧还存在着一颗未知行星.假设两行星的运行轨道在同一平面内,且绕行方向相同,则这颗未知行星运行轨道的半径R和周期T是(认为未知行星近似做匀速圆周运动)( )
A. | T=$\frac{{t}_{0}^{2}}{{t}_{0}-{T}_{0}}$ | B. | $R={R_0}\root{3}{{{{(\frac{t_0}{{{t_0}-{T_0}}})}^2}}}$ | ||
C. | T=$\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-{T}_{0}}$T0 | D. | R=R0$\root{3}{(\frac{{t}_{0}-{T}_{0}}{{t}_{0}})^{2}}$ |
6.如图所示,在xOy平面的第 I象限内存在垂直xOy平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,在y轴上坐标为(0,3L)的A点和坐标为(0,L)的B点之间有若干个相同的带电粒子以相同的速度v0先后垂直于y射入磁场.由A点射入的带电粒子恰好从x轴上坐标为($\sqrt{3}$L,0)的C点射出磁场,不计粒子重力及粒子间的相互作用.则所有带电粒子离开磁场的位置在x轴上的分布范围是( )
A. | 0≤x≤$\sqrt{3}$L | B. | $\sqrt{3}$L≤x≤2L | C. | 0≤x≤2L | D. | 2L≤x≤3L |