A. | 原子處于n1能級時的能量大于處于n2能級時的能量 | |
B. | 電子在n1能級時的半徑小于在n2能級時的半徑 | |
C. | 電子在n1能級時的動能大于在n2能級時的動能 | |
D. | 紅外線、紫外線、γ射線都是處于激發(fā)狀態(tài)的原子輻射出的 |
分析 原子輻射出一個光子后,從高能級向低能級躍遷,軌道半徑減小,根據(jù)庫侖引力提供向心力,得出電子速度的變化,從而得出電子動能的變化,根據(jù)原子能量的變化得出電勢能的變化.
解答 解:A、同一激發(fā)態(tài)n1的原子同時躍遷到某一能級n2而釋放出能量,可知原子處于n1能級時的能量大于處于n2能級時的能量.故A正確;
B、根據(jù)波爾理論可知,原子的能級越高,同一個電子的軌道半徑越大,所以電子在n1能級時的半徑大于在n2能級時的半徑.故B錯誤;
C、電子繞原子核運動的過程中庫侖力提供向心力,則:$\frac{kQe}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}$,所以電子運動的半徑越大,動能越。噪娮釉趎1能級時的動能小于在n2能級時的動能.故C錯誤;
D、紅外線、紫外線都是處于激發(fā)態(tài)的原子輻射出的,γ射線是處于激發(fā)態(tài)的原子核受到激發(fā)時產(chǎn)生的.故D錯誤.
故選:A
點評 解決本題的關(guān)鍵知道從高能級向低能級躍遷,輻射光子,從低能級向高能級躍遷,吸收光子,以及知道原子的能量等于電子動能和電勢能的總和.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 燈泡的電功率為120W | |
B. | 波浪發(fā)電產(chǎn)生電動勢e的瞬間表達式為c=16sin(πt)V | |
C. | 燈泡兩端電壓的有效值為$\frac{15\sqrt{2}}{2}$V | |
D. | 燈泡中電流i的瞬時表達式為i=4sin(πt)A |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 豎直分速度與水平分速度大小相等 | B. | 瞬時速度大小vt=$\sqrt{5}{v_0}$ | ||
C. | 運動的時間t=$\frac{{2{v_0}}}{g}$ | D. | 位移大小等于s=$\frac{{2\sqrt{2}{v_0}^2}}{g}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 斜槽末端必須水平,斜槽也必須光滑 | |
B. | 本實驗必須測量出斜面BC的傾角 | |
C. | 1號球的質(zhì)量應(yīng)大于2號球的質(zhì)量 | |
D. | 本實驗必須測量1號和2號球的質(zhì)量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 金屬棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為6Bωα2 | |
B. | E、D兩點的電勢差大小為$\frac{9Bω{α}^{2}}{4}$ | |
C. | 金屬框所受安培力大小為$\frac{9Bω{α}^{2}}{2R}$ | |
D. | 金屬框上的電功率為$\frac{81{B}^{2}{ω}^{2}{α}^{4}}{8R}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | X1、X2、X3、X4 | B. | X2、X3、X4 | C. | X3、X4 | D. | X1、X3 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t=0時刻線圈平面與中性面重合 | B. | t=0.01s時穿過線圈的磁通量最小 | ||
C. | 電動勢的頻率為0.02Hz | D. | 電動勢的有效值為31IV |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 一定不會產(chǎn)生偏振現(xiàn)象 | |
B. | 從一個房間穿越墻壁進入另一個房間后,頻率保持不變 | |
C. | 與北斗導(dǎo)航信號疊加時,將產(chǎn)生明顯的干涉現(xiàn)象 | |
D. | 與微波爐所使用的微波相比,更容易產(chǎn)生明顯衍的射現(xiàn)象 |
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