(1)氢原子的能级图如图所示,处于n=3激发态的大量氢原子向基态跃迁时所放出的光子中,只有一种光子不能使某金属A产生光电效应,则下列说法正确的是______A.

(1)氢原子的能级图如图所示,处于n=3激发态的大量氢原子向基态跃迁时所放出的光子中,只有一种光子不能使某金属A产生光电效应,则下列说法正确的是______A.

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(1)氢原子的能级图如图所示,处于n=3激发态的大量氢原子向基态跃迁时所放出的光子中,只有一种光子不能使某金属A产生光电效应,则下列说法正确的是______
A.不能使金属A产生光电效应的光子一定是从n=3激发态直接跃迁到基态时放出的
B.不能使金属A产生光电效应的光子一定是从n=3激发态直接跃迁到n=2激发态时放出的
C.若从n=4激发态跃迁到n=3激发态,所放出的光子一定不能使金属A产生光电效应
D.金属A逸出功一定大于1.89eV
(2)我国北方遭受了严重的冰雪灾害,很多公路路面结冰,交通运输受到了很大影响.某校一学习小组为了研究路面状况与物体滑行距离之间的关系,做了模拟实验.他们用底部贴有轮胎材料的小物块A、B分别在水泥面上和冰面上做实验,A的质量是B的4倍.使B静止,A在距B为L处,以一定的速度滑向B.实验结果如下:在水泥面上做实验时,A恰好未撞到B;在冰面上做实验时,A撞到B后又共同滑行了一段距离,测得该距离为
8
25
L
.对于冰面的实验,请你与他们共同探讨以下二个问题:
①A碰撞B前后的速度之比;
②要使A与B不发生碰撞,A、B间的距离至少是多大?魔方格
答案
(1)A、B,根据玻尔理论和产生光电效应的条件,处于n=3激发态的大量氢原子向基态跃迁时所放出的光子中,频率最低的光子是由n=3激发态向n=2激发态跃迁时发出的光子,这种光子不能使金属A发生光电效应.故A错误,B正确.
         C、从n=4激发态跃迁到n=3激发态,所放出的光子频率比从n=3激发态向n=2激发态跃迁时发出的光子频率更低,不能使金属A发生光电效应.故C正确.
         D、从n=3激发态向n=2激发态跃迁时发出的光子的能量E=
    (2)①设A物块碰撞B物块前后的速度分别为v1和v2,碰撞过程中动量守恒.则得
                    mAv1=(mA+mB)v2,得到v1:v2=5:4
          ②设A、B恰好不碰撞时,物块A的初速度为v0,A的质量为4m,轮胎与冰面的动摩擦因数为μ,A与B碰撞前,根据动能定理得
-μ•4mgL=
1
2
4
mv21
-
1
2
4m
v20

           碰后两物块共同滑行过程,由动能定理得
-μ(4m+m)g•
8
25
L
=0-
1
2
(4m+m
)v22

           将v1:v2=5:4代入,解得
v20
=3μgL

          设在冰面上A物块距离B物块为L′时,AB不相碰
                 则有4μmgL′=
1
2
4
mv20

                 解得:L′=1.5L
答:(1)BCD
     (2)①A碰撞B前后的速度之比为5:4.
          ②要使A与B不发生碰撞,A、B间的距离至少为1.5L.
举一反三
质量为m的带电小球在匀强电场中以初速v0水平抛出,小球的加速度方向竖直向下,其大小为
2g
3
.则在小球竖直分位移为H的过程中,以下结论中正确的是(  )
A.小球的动能增加了
2mgH
3
B.小球的电势能增加了
2mgH
3
C.小球的机械能减少了
mgH
3
D.小球的重力势能减少了
mgH
3
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如图所示,一小球自A点由静止自由下落到B点时与弹簧接触.到C点时弹簧被压缩到最短.若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由A-B-C的运动过程中(  )
A.小球和弹簧总机械能守恒
B.小球的重力势能随时间均匀减少
C.小球在B点时动能最大
D.到C点时小球重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量
魔方格
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如图所示,带正电的小球穿在绝缘粗糙直杆上,杆倾角为θ,整个空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直于杆斜向上的匀强磁场,小球沿杆向下运动,在a点时动能为100J,到C点动能为零,而b点恰为a、c的中点,在此运动过程中(  )
A.小球经b点时动能为50J
B.小球电势能增加量可能大于其重力势能减少量
C.小球在ab段克服摩擦所做的功与在bc段克服摩擦所做的功相等
D.小球到C点后可能沿杆向上运动
魔方格
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某物体以20J的初动能在地球表面上方的电场空间竖直上升一段距离,已知在上升过程中,电场力对物体做功40J,物体克服重力做功20J,物体克服空气阻力做功10J,则下列结论错误的是(  )
A.物体的末动能为30J
B.物体的电势能减少40J
C.物体的机械能增加10J
D.物体的重力势能增加20J
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在离地面高度为h处水平抛出一质量为m的物块,抛出时的速度为v,当它落地时速度与水平速度夹角恰为45°,物块落地时水平方向速度不变;用g表示重力加速度,则在此过程中物块克服空气阻力所做的功等于(  )
A.
1
2
mv2-mgh
B.mgh-
1
2
mv2
C.mghD.
1
2
mv2
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