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處于激發態的原子,如果在入射光子的電磁場的影響下,從高能態向低能態躍遷,同時兩個狀態之間的能量差以光子的形式輻射出去,這種輻射叫做受激輻射.原子發生受激輻射時,發出的光子的頻率、發射方向等都跟入射光子完全一樣,這樣使光得到加強,這就是激光產生的機理.發生受激輻射時,產生激光的原子的總能量En、電子的電勢能Ep、電子的動能Ek的變化是(  )
A.Ep增大、Ek減小B.Ep減小、Ek增大
C.En減小D.En增大
發生受激輻射時,從高能態向低能態躍遷,能量減小,軌道半徑減小,根據k
e2
r2
=m
v2
r
得,電子動能增大,則電勢能減小.故B、C正確,A、D錯誤.
故選BC.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

(1)下列說法中正確的是
BC
BC

A.X射線是處于激發態的原子核輻射出的
B.一群處于n=3能級激發態的氫原子,自發躍遷時能發出3種不同頻率的光
C.放射性元素發生一次β衰變,原子序數增加1
D.
 
235
92
U的半衰期約為7億年,隨著地球環境的不斷變化,半衰期可能變短
(2)如圖,兩磁鐵各固定放在一輛小車上,小車在光滑水平面上沿同一直線運動.已知甲車和磁鐵的總質量為0.5kg,乙車和磁鐵的總質量為1.0kg.兩磁鐵的N極相對.推動一下,使兩車相向運動.某時刻甲的速率為2m/s,乙的速率為3m/s,方向與甲相反.兩車運動過程中始終未相碰,則兩車最近時,乙的速度為多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解

精英家教網A.選修3-3
(1)有以下說法:其中正確的是
 

A.“用油膜法估測分子的大小”實驗中油酸分子直徑等于純油酸體積除以相應油酸膜的面積
B.理想氣體在體積不變的情況下,壓強p與熱力學溫度T成正比
C.氣體分子的平均動能越大,氣體的壓強就越大
D.物理性質各向同性的一定是非晶體
E.液體的表面張力是由于液體分子間的相互作用引起的
F.控制液面上方飽和汽的體積不變,升高溫度,則達到動態平衡后該飽和汽的質量增大,密度增大,壓強也增大
G.讓一小球沿碗的圓弧型內壁來回滾動,小球的運動是可逆過程
(2)如圖甲所示,用面積為S的活塞在汽缸內封閉著一定質量的空氣,活塞上放一砝碼,活塞和砝碼的總質量為m,現對汽缸緩緩加熱使汽缸內的空氣溫度從TI升高到T2,且空氣柱的高度增加了△l,已知加熱時氣體吸收的熱量為Q,外界大氣壓強為p0,問此過程中被封閉氣體的內能變化了多少?請在下面的圖乙的V-T圖上大致作出該過程的圖象(包括在圖象上標出過程的方向).
B.選修3-5
(1)下列說法中正確的是 
A.X射線是處于激發態的原子核輻射出的方向與線圈中電流流向相同
B.一群處于n=3能級激發態的氫原子,自發躍遷時能發出3種不同頻率的光
C.放射性元素發生一次β衰變,原子序數增加1
D.235U的半衰期約為7億年,隨地球環境的變化,半衰期可能變短
(2)下列敘述中不符合物理學史的是
A.麥克斯韋提出了光的電磁說
B.愛因斯坦為解釋光的干涉現象提出了光子說
C.湯姆生發現了電子,并首先提出原子的核式結構模型
D.貝克勒爾通過對天然放射性的研究,發現了放射性元素釙(Pa)和鐳(Ra)
(3)兩磁鐵各固定放在一輛小車上,小車能在水平面上無摩擦地沿同一直線運動.已知甲車和磁鐵的總質量為0.5kg,乙車和磁鐵的總質量為1.0kg.兩磁鐵的N極相對.推動一下,使兩車相向運動.某時刻甲的速率為2m/s,乙的速率為3m/s,方向與甲相反.兩車運動過程中始終未相碰,則兩車最近時,乙的速度為多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網[物理--選修3-5]
(1)下列說法中正確的是
 

A.X射線是處于激發態的原子核輻射出的
B.一群處于n=3能級激發態的氫原子,自發躍遷時能發出3種不同頻率的光
C.放射性元素發生一次β衰變,原子序數增加1
D.92135U的半衰期約為7億年,隨著地球環境的不斷變化,半衰期可能變短
(2)如圖所示,放在光滑水桌面上的滑塊Q與輕質彈簧相連,Q靜止,P以某一初速度v向Q運動,P、Q質量均m,與輕位于簧發生碰撞的整個過程中,彈簧具有的最大彈性勢能為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

(1)下列說法中正確的是
B
B

A.X射線是處于激發態的原子核輻射出的
B.放射性元素發生一次β衰變,原子序數增加1
C.光電效應揭示了光具有粒子性,康普頓效應揭示了光具有波動性
D.原子核的半衰期不僅與核內部自身因素有關,還與原子所處的化學狀態有關
(2)如圖所示,質量為m2=10kg的滑塊靜止于光滑水平面上,一小球m1=5kg,以v1=10m/s的速度與滑塊相碰后以2m/s的速率被彈回.
①求碰撞過程中小球動量的變化量.
②通過計算說明這次碰撞是彈性碰撞還是非彈性碰撞.

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同步練習冊答案
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