题目内容

18.关于光谱,下列说法中正确的是(  )
A.炽热的液体发射明线光谱
B.太阳光谱中的暗线说明太阳缺少与这些暗线对应的元素
C.明线光谱和暗线光谱都可以用于对物质成分进行分析
D.发射光谱一定是连续光谱

分析 光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,发射光谱物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱.发射光谱有两种类型:连续光谱和明线光谱;连续分布的包含有从红光到紫光各种色光的光谱叫做连续光谱;观察固态或液态物质的原子光谱,可以把它们放到煤气灯的火焰或电弧中去烧,使它们气化后发光,就可以从分光镜中看到它们的明线光谱.

解答 解:A.连续分布的包含有从红光到紫光各种色光的光谱叫做连续光谱,如炽热的液体发射连续光谱,故A错误;
B.太阳光谱是吸收光谱,其中的暗线,说明太阳中存在与这些暗线相对应的元素,故B错误;
C.高温物体发出的白光(其中包含连续分布的一切波长的光)通过物质时,某些波长的光被物质吸收后产生的光谱.由狭窄谱线组成的光谱.单原子气体或金属蒸气所发的光波均有线状光谱,故线状光谱又称原子光谱.均能对物质进行分析,故C正确;
D.发射光谱有两种类型:连续光谱和明线光谱,故D错误.
故选:C.

点评 本题是考查光谱与光谱分析,要求学生理解与掌握,属于基础题.

练习册系列答案
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8.某同学利用如图1所示的砸在验证机械能守恒定律,实验步骤如下:
A.把打点计时器固定在铁架台上,并用导线将打点计时器接在交流电源上
B.将连有重物的纸带穿过限位孔,用手提着纸带,使重物静止地靠近打点计时器的地方
C.松开纸带,让重物自由落下,同时接通电源
D.更换纸带,重复几次,选点迹清晰的纸带进行测量
E.用天平测量重物的质量m

(1)对于验证机械能守恒定律,在上述实验步骤中错误的是C,多余的是E.(填序号)
(2)如图2所示,选取纸带打出的五个连续点A、B、C、D、E,测出A点距起始点O的距离S0及图中的S1、S2,若重锤质量为m,当地重力加速度为g,使用电源的频率为f(频率为周期的倒数),则打C点时重锤的速度为$\frac{f({s}_{1}+{s}_{2})}{4}$,打点计时器在打C点时重锤的动能为$\frac{1}{32}$mf2(s1+s22,打点计时器在打O点和C点的这段时间内重锤重力势能的减少量为mg(s0+s1).
(3)实验中发现重锤减少的重力势能略大于重锤增加的动能,其原因主要是因为在重锤带着纸带下落的过程中存在着阻力作用,若已知当地重力加速度的值为g,用(2)小题及题目中给出的已知量表示重锤在下落过程中受到的平均阻力大小为mg-$\frac{1}{32}$mf2$\frac{({s}_{1}+{s}_{2})^{2}}{{s}_{0}+{s}_{1}}$.
(4)如果分别求出各点速度并以$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,以下落高度h为横轴,根据实验数据绘出的图线应是图3中的D(填字母代号),其斜率理论上等于g的数值.
3.光电效应和康普顿效应深入地揭示了光的粒子性的一面.前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量之外还具有动量.由狭义相对论可知,一定的质量m与一定的能量E相对应:E=mc2,其中c为真空中光速.
(1)已知某单色光的频率为ν,波长为λ,该单色光光子的能量E=hv,其中h为普朗克常量.试借用质子、电子等粒子动量的定义:动量=质量×速度,推导该单色光光子的动量p=$\frac{h}{λ}$.
(2)光照射到物体表面时,如同大量气体分子与器壁的频繁碰撞一样,将产生持续均匀的压力,这种压力会对物体表面产生压强,这就是“光压”,用I表示.
一台发光功率为P0的激光器发出一束某频率的激光,光束的横截面积为S.当该激光束垂直照射到某物体表面时,假设光全部被吸收,试写出其在物体表面引起的光压的表达式.
(3)设想利用太阳光的“光压”为探测器提供动力,将太阳系中的探测器送到太阳系以外,这就需要为探测器制作一个很大的光帆,以使太阳光对光帆的压力超过太阳对探测器的引力,不考虑行星对探测器的引力.
一个质量为m的探测器,正在朝远离太阳的方向运动.已知引力常量为G,太阳的质量为M,太阳单位时间辐射的总能量为P.设帆面始终与太阳光垂直,且光帆能将太阳光一半反射,一半吸收.试估算该探测器光帆的面积应满足的条件.

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