题目内容
11.| A. | Eb=Ea+EC | B. | λb=λa+λc | C. | λb=λa•λc | D. | $\frac{1}{{λ}_{b}}$=$\frac{1}{{λ}_{a}}$+$\frac{1}{{λ}_{c}}$ |
分析 根据吸收或辐射光子的能量等于两能级间的能级差判断光子的能量和波长分别是Ea、Eb、EC和λa、λb、λc的关系.
解答 解:因为Em-En=hv,知Eb=Ea+Ec,
所以有:$\frac{hc}{{λ}_{b}}$=$\frac{hc}{{λ}_{a}}$+$\frac{hc}{{λ}_{c}}$
得:$\frac{1}{{λ}_{b}}$=$\frac{1}{{λ}_{a}}$+$\frac{1}{{λ}_{c}}$,
由上分析,可知,故AD正确,BC错误;
故选:AD.
点评 解决本题的关键知道吸收或辐射光子的能量等于两能级间的能级差,即Em-En=hv.
练习册系列答案
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1.一个质量为2kg的物体在光滑水平面上运动,在水平面内建立直角坐标系xOy,t=0时刻,该物体处于坐标原点,之后它的两个分速度vx、vy,随时间变化的图象分别如图所示,则( )

| A. | 4s末物体的速度大小为6m/s | |
| B. | 4~6s时间内物体做曲线运动 | |
| C. | 4~6s时间内物体做匀减速直线运动 | |
| D. | 0~4s和4~6s两段时间内物体均做匀变速运动 |
2.电容器是将电能暂时存储的一种电学元件,电容器的电容越大,所接电压越高,其上的存储的电能就越大,下列措施可以增大电容器存储电能能力的是( )
| A. | 电压保持不变,插入电介质 | B. | 电压保持不变,减小正对面积 | ||
| C. | 电压保持不变,增大极板间的距离 | D. | 以上措施都不行 |
16.下列说法正确的是( )
| A. | 物体运动越快,惯性越大 | B. | 物体运动越快,受力越大 | ||
| C. | 物体速度变化越快,受力越大 | D. | 越重的物体下落越快 |
3.一正弦交变电流的电压随时间变化的规律如图所示.由图可知该交变电流( )

| A. | 周期为0.125 s | |
| B. | 电压的有效值为10$\sqrt{2}$ V | |
| C. | 电压的最大值为20$\sqrt{2}$ V | |
| D. | 电压瞬时值的表达式为u=10$\sqrt{2}$sin 8πt(V) |
11.
如图所示,水平传送带以v=2m/s的速度沿顺时针匀速转动,将一质量m=0.5kg的小物块(可视为质点)轻放在传送带最左端,在摩擦力的作用下,小物块会从传送带最右端水平飞出,恰好落在地面上某点P处,已知传送带左右两端相距l=3m,上端离地面高度h=5m,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
| A. | 在传送带上,小物块先加速运动后匀速运动 | |
| B. | 小物块从轻放在传送带上到落到地面的时间为$\sqrt{3}$s | |
| C. | 落点P与传送带右端的水平距离为2$\sqrt{2}$m | |
| D. | 小物块落到地面时的动能为26J |