题目内容
1.有媒体报道,美国核动力航母中将要装备激光武器了,根据玻尔理论,激光是大量处于同一激发状态n1的原子同时跃迁到某一能级n2,而释放出的单色光,其能量大,破坏力强,下列针对上述原子跃迁过程的说法正确的是( )| A. | 原子处于n1能级时的能量大于处于n2能级时的能量 | |
| B. | 电子在n1能级时的半径小于在n2能级时的半径 | |
| C. | 电子在n1能级时的动能大于在n2能级时的动能 | |
| D. | 红外线、紫外线、γ射线都是处于激发状态的原子辐射出的 |
分析 原子辐射出一个光子后,从高能级向低能级跃迁,轨道半径减小,根据库仑引力提供向心力,得出电子速度的变化,从而得出电子动能的变化,根据原子能量的变化得出电势能的变化.
解答 解:A、同一激发态n1的原子同时跃迁到某一能级n2而释放出能量,可知原子处于n1能级时的能量大于处于n2能级时的能量.故A正确;
B、根据波尔理论可知,原子的能级越高,同一个电子的轨道半径越大,所以电子在n1能级时的半径大于在n2能级时的半径.故B错误;
C、电子绕原子核运动的过程中库仑力提供向心力,则:$\frac{kQe}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}$,所以电子运动的半径越大,动能越小.所以电子在n1能级时的动能小于在n2能级时的动能.故C错误;
D、红外线、紫外线都是处于激发态的原子辐射出的,γ射线是处于激发态的原子核受到激发时产生的.故D错误.
故选:A
点评 解决本题的关键知道从高能级向低能级跃迁,辐射光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子,以及知道原子的能量等于电子动能和电势能的总和.
练习册系列答案
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12.
海洋中蕴藏着巨大的能量,利用海洋的波浪可以发电,在我国南海上有一浮筒式波浪发电灯塔,其原理示意图如图甲所示,浮桶内的磁体通过支柱固定在暗礁上,浮桶内置线圈随波浪相对磁体沿竖直方向运动,且始终处于磁场中,该线圈与阻值R=15Ω的灯泡相连.浮桶下部由内、外两密封圆筒构成,(图乙中斜线阴影部分),如图乙所示,其内为产生磁场的磁体,与浮桶内侧面的缝隙忽略不计;匝数N=200的线圈所在处辐向磁场的磁感应强度B=0.2T,线圈直径D=0.4m,电阻r=1Ω.取重力加速度g=10m/s2,π2≈10,若浮筒随波浪上下运动的速度可表示为v=0.4πsin(πt)m/s,则下列说法正确的是( )
| A. | 灯泡的电功率为120W | |
| B. | 波浪发电产生电动势e的瞬间表达式为c=16sin(πt)V | |
| C. | 灯泡两端电压的有效值为$\frac{15\sqrt{2}}{2}$V | |
| D. | 灯泡中电流i的瞬时表达式为i=4sin(πt)A |
9.以初速度v0水平抛出的物体,当竖直方向的分位移与水平方向的分位移相等时( )
| A. | 竖直分速度与水平分速度大小相等 | B. | 瞬时速度大小vt=$\sqrt{5}{v_0}$ | ||
| C. | 运动的时间t=$\frac{{2{v_0}}}{g}$ | D. | 位移大小等于s=$\frac{{2\sqrt{2}{v_0}^2}}{g}$ |
16.
为了验证碰撞中的动量守恒和校验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞,某同学选取了两个体积相同、质量不相等(1、2的质量分别为m1和m2)的小球完成了实验,则:在以下选项中,哪些说法不正确( )
| A. | 斜槽末端必须水平,斜槽也必须光滑 | |
| B. | 本实验必须测量出斜面BC的倾角 | |
| C. | 1号球的质量应大于2号球的质量 | |
| D. | 本实验必须测量1号和2号球的质量 |
6.
如图所示,边长为2a的等边三角形金属框和长为2$\sqrt{3}$a的金属棒OP处于同一平面内,O点在AC边等垂直平分线上,距离AC边的距离为$\sqrt{3}$a,磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直金属框和导体棒所在平面向里,已知金属框的电阻为4R,金属棒的电阻为2R,现让金属棒绕O点以角速度ω沿顺时针匀速转动,已知金属框与金属棒接触良好,金属棒转至图中虚线位置时,下列说法正确的是( )
| A. | 金属棒产生的感应电动势为6Bωα2 | |
| B. | E、D两点的电势差大小为$\frac{9Bω{α}^{2}}{4}$ | |
| C. | 金属框所受安培力大小为$\frac{9Bω{α}^{2}}{2R}$ | |
| D. | 金属框上的电功率为$\frac{81{B}^{2}{ω}^{2}{α}^{4}}{8R}$ |
13.轻核的聚变反应会释放大量的能量,同时核聚变产物一般不会污染环境,是人类获得能源的理想方式.核聚变反应过程主要是以下四种
${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{3}$He+X1+3.27MeV
${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{1}^{3}$H+X2+4.04MeV
${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+X3+17.85MeV
${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{2}^{3}$He→${\;}_{2}^{4}$He+X4+18.34MeV
对上面的反应中的X1、X2、X3、X4,属于中子的是( )
${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{3}$He+X1+3.27MeV
${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{1}^{3}$H+X2+4.04MeV
${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+X3+17.85MeV
${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{2}^{3}$He→${\;}_{2}^{4}$He+X4+18.34MeV
对上面的反应中的X1、X2、X3、X4,属于中子的是( )
| A. | X1、X2、X3、X4 | B. | X2、X3、X4 | C. | X3、X4 | D. | X1、X3 |
10.
在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的图象如图所示.则( )
| A. | t=0时刻线圈平面与中性面重合 | B. | t=0.01s时穿过线圈的磁通量最小 | ||
| C. | 电动势的频率为0.02Hz | D. | 电动势的有效值为31IV |
7.电磁波无处不在,我们身边的广播、电视、移动通信都与电磁波有着密不可分的联系,Wi-Fi、非接触式公交卡、导航、雷达、微波加热、射电天文学、遥感遥测也都与电磁波有关.频率是电磁波的一个重要参量,不同频率的电磁波在空中互不干扰,保证了各项无线电应用的顺利开展.例如,我国自主建立的北斗导航系统所使用的电磁波频率约为1561MHz;家用微波炉加热食物所使用的电磁波频率约为2450MHz;家用5GWi-Fi所使用的电磁波频率约为5725MHz.对于家用5GWi-Fi的信号,下列说法中正确的是( )
| A. | 一定不会产生偏振现象 | |
| B. | 从一个房间穿越墙壁进入另一个房间后,频率保持不变 | |
| C. | 与北斗导航信号叠加时,将产生明显的干涉现象 | |
| D. | 与微波炉所使用的微波相比,更容易产生明显衍的射现象 |