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【題目】ab兩種單色光分別照射處于基態的一群氫原子,用a光照射時,氫原子輻射出6種不同頻率的光子,用b光照射時,氫原子輻射出3種不同頻率的光子,則ab兩種單色光的特性下列說法正確的是

A. 以相同角度斜射到同一玻璃板透過平行表面后,b光的側移量大

B. ab兩種單色光分別照射同一光電管,且都產生了光電效應,則a光的遏止電壓大

C. ab兩種單色光相遇能產生干涉現象

D. ab兩種單色光都能產生多普勒和偏振現象

【答案】BD

【解析】

A光照射一群基態氫原子,原子的能量升高到能級,最多能輻射出6種不同頻率的光子,光照射一群基態氫原子,原子的能量升高到能級,最多能輻射出3種不同頻率的光子,所以光的頻率大于光的頻率,光的折射率大于光的折射率,以相同角度斜射到同一玻璃板透過平行表面后,光的偏向角較大,光的側移量大,故選項A錯誤;

B.根據光的頻率大于光的頻率可知光的遏止電壓大,故選項B正確;

C.干涉現象是兩列或兩列以上頻率相同的波在空間中重疊時發生疊加從而形成新波形的現象,所以兩種單色光相遇不能產生干涉現象,故選項C錯誤;

D.多普勒效應是所有波的特性,偏振現象是橫波特有的現象,所以兩種單色光能發生多普勒效應和偏振等所有波的現象,故選項D正確。

練習冊系列答案
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(1)若汽車以0.6 m/s2的加速度加速,則10 s后速度能達到多少?

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(3)若汽車剎車以3 m/s2的加速度減速,則10 s后速度為多少?

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1)寫出一個質子和兩個中子結合為氚核時的核反應方程式

2)一個質子和兩個中子結合為氚核時,是吸收還是放出能量?該能量為多少?

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【題目】如圖1所示,帶有相同正電荷的小球AB,通過絕緣桿置于水平氣墊導軌上。A固定于導軌左端,B固定在滑塊上,可在導軌上無摩擦滑動。將BA附近某一位置由靜止釋放,由于能量守恒,可通過光電門測量B在不同位置處的速度,得到B的勢能隨位置x的變化規律,見圖3曲線①(AB小球可視為點電荷,以小球A 處為坐標原點)。若將導軌右端抬高,使其與水平面成一定角度,如圖2所示,則B 的總勢能(包含重力勢能與電勢能)曲線如圖3中②所示。現將B在傾斜導軌上x0.20m 處由靜止釋放

1)求B在運動過程中動能最大時所在的位置以及動能的最大值;

2)求運動過程中B的最大位移;

3)圖3中直線③為曲線②的漸近線,求小球AB所帶電荷量的乘積。

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【題目】正、負電子從靜止開始分別經過同一回旋加速器加速后,從回旋加速器D型盒的邊緣引出后注入到正負電子對撞機中。正、負電子對撞機置于真空中。在對撞機中正、負電子對撞后湮滅成為兩個同頻率的光子。回旋加速器D型盒中的勻強磁場的磁感應強度為,回旋加速器的半徑為R,加速電壓為UD型盒縫隙間的距離很小,帶電粒子穿過的時間可以忽略不計。電子的質量為m、電量為e,重力不計。真空中的光速為c,普朗克常量為h

1)求正、負電子進入對撞機時分別具有的能量E及正、負電子對撞湮滅后產生的光子頻率v

2)求從開始經回旋加速器加速到獲得最大能量的過程中,D型盒間的電場對電子做功的平均功率

3)圖甲為正負電子對撞機的最后部分的簡化示意圖。位于水平面的粗實線所示的圓環真空管道是正、負電子做圓周運動的容器,正、負電子沿管道向相反的方向運動,在管道內控制它們轉變的是一系列圓形電磁鐵。即圖中的A1A2A4……An共有n個,均勻分布在整個圓環上。每個電磁鐵內的磁場都是勻強磁場,并且磁感應強度都相同,方向豎直向下。磁場區域的直徑為d。改變電磁鐵內電流大小,就可以改變磁場的磁感應強度,從而改變電子偏轉的角度。經過精確調整,首先實現電子在環形管道中沿圖甲中粗虛線所示的軌道運動,這時電子經過每個電磁鐵時射入點和射出點都在電磁鐵的同一直徑的兩端,如圖乙所示。這就為進一步實現正、負電子的對撞做好了準備。求電磁鐵內勻強磁場的磁感應強度B大小

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B. 如果改用紫光照射該金屬時,電流表無示數

C. K極換成逸出功小的金屬板,仍用相同的綠光照射時,電流表的示數一定增大

D. 將電源的正負極調換,仍用相同的綠光照射時,將滑動變阻器滑動片向右移動一些,電流表的讀數可能不為零

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A. 氧氣的溫度不變

B. 氫氣的壓強增大

C. 氫氣的體積增大

D. 氧氣的溫度升高

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同步練習冊答案
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