题目内容
10.| A. | 动能为7.6eV的电子 | B. | 动能为30.0eV的电子 | ||
| C. | 能量为7.6eV的光子 | D. | 能量为51.0eV的光子 |
分析 氦离子吸收光子发生跃迁,光子能量需等于两能级间的能级差,否则不会被吸收.电子能量可以部分被吸收,发生跃迁.
解答 解:A、基态的氦离子吸收7.6eV能量后为-46.8eV,可知动能为7.6eV的电子或7.6eV的光子都不能使氦离子跃迁,故A、C错误.
B、基态的氦离子吸收30.0eV的能量后为-24.4eV,动能为30.0eV的电子不能使氦离子跃迁,故B错误.
D、基态的氦离子吸收51.0eV的光子能量后为-3.4eV,可以跃迁到第4能级,故D正确.
故选:D.
点评 解决本题的关键知道能级间跃迁吸收和辐射光子的能量等于两能级间的能级差,对于电子,能量可以部分被吸收.
练习册系列答案
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18.关于能量和能源,下列说法正确的是( )
| A. | 由于自然界的能量守恒,所以不需要节约能源 | |
| B. | 在利用能源的过程中,能量在总量上逐渐减少 | |
| C. | 能量耗散说明能量在转化过程中有方向性 | |
| D. | 人类在不断地开发和利用新能源,所以能量可以被创造 |
1.
图1中,B为有平行边界的匀强磁场;abcd是一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框,ab边恰好与磁场左边界重合.若线框在向右的水平拉力F作用下,由静止开始沿垂直于磁场边界向右做匀加速直线运动,在线框穿过匀强磁场的过程中,测得感应电流i的大小随时间t变化关系如图2所示,则( )
| A. | 拉力F的大小是恒定的 | |
| B. | 在0~3s内,拉力的大小与时间成正比 | |
| C. | 线框的边长与磁场宽度的比值为1:4 | |
| D. | 线框离开磁场所用时间约为进入磁场所用时间的0.5倍 |
18.
如图所示,两平行金属轨道水平放置,左端连有一电阻R、右端与线圈相连,在轨道平面内,有竖直向上的匀强磁场.条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,现使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,导体棒cd始终静止并与金属轨道垂直,则( )
| A. | 电流方向从a到b,导体棒cd所受安培力方向向左 | |
| B. | 电流方向从a到b,导体棒cd所受安培力方向向右 | |
| C. | 电流方向从b到a,导体棒cd所受安培力方向向左 | |
| D. | 电流方向从b到a,导体棒cd所受安培力方向向右 |
15.关于光电效应,其中正确的是( )
| A. | 金属电子的逸出功与入射光的频率成正比 | |
| B. | 对任何一种金属都存在一个“极限波长”,入射光的波长必须小于这个波长,才能产生光电效应 | |
| C. | 用不可见光照射金属一定比可见光照射同种金属产生的光电子的最大初动能要大 | |
| D. | 光电效应的发生与入射光的强度有关 |
2.
如图所示,质量为m1的物块P与质量为m2的物块通过一轻绳连接,轻绳跨过固定在木箱顶部的光滑定滑轮,木箱在水平面内向右做匀加速直线运动,达到稳定时,物块P与Q都相对于木箱静止,滑轮右侧的轻绳处于竖直状态,滑轮左侧的轻绳处于竖直状态,滑轮左侧的轻绳与竖直方向的夹角为β,已知物块Q与木箱底部的动摩擦因数为μ,物块Q与木箱间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$的最大值为( )
| A. | $\frac{μ-tanβ}{μ}$ | B. | $\frac{(μ-tanβ)sinβ}{μ}$ | C. | $\frac{μcosβ-sinβ}{μ}$ | D. | $\frac{(μ-tanβ)}{μsinβ}$ |
19.
如图所示,一足够长、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳的两端各系一个小球a和b.a球的质量为m,静置于水平地面;b球的质量为M,用手托住,距地面的高度为h,此时轻绳刚好拉紧.从静止释放b后,a达到的最大高度为1.6h,则M与m的比值为( )
| A. | 8:5 | B. | 5:3 | C. | 4:1 | D. | 3:2 |
20.关于地球同步通讯卫星,以下说法中正确的是( )
| A. | 各国发射的这种卫星都在赤道所在平面内 | |
| B. | 它的周期、高度、速度都是一定的 | |
| C. | 这种卫星运行的线速度介于第一和第二宇宙速度之间 | |
| D. | 这种卫星运行的线速度一定小于第一宇宙速度 |