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根据氢原子的能级图,现让一束单色光照射到大量处于基态(量子数n=1)的氢原子上,受激的氢原子能自发地发出3种不同频率的光,则照射氢原子的单色光的光子能量为(  )

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用a光和照射光做干涉实验,不能观察到干涉图样  3种光以相同的入射角从空气进入水中,a光先发生全反射    如果用a光去照射另一群处于基态的氢原子,这些原子发出的光子能量不会超过E.  用c光照射金属表面,能使金属发射电子,则a、b光也能使这种金属发射光电子  
太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应  天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构  一束单色光照射到某种金属表面不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短  发生光电效应时,入射光的光强一定,频率越高,逸出的光电子的最大初动能就越大  大量的氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时只会辐射两种不同频率的光.  
单色光光子的能量为12.09eV   当用b光照射某种金属能发生光电效应,则用a光照射该金属也一定能发生光电效应   a、b、c三种光经过分光镜之后,偏转角最大的是a光   a、b、c三种光从玻璃射向空气,发生全反射的临界角c光最大   
太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应  大量的氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时只会辐射两种不同频率的光  一束单色光照射到某种金属表面不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短  发生光电效应时,入射光的光强一定,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越少  
a光光子的能量较大   在水中a光传播的速度较大   若用a光照射某金属时不能打出光电子,则用b光照射该金属时一定打不出光电子   若a光是氢原子从n=4的能级向n=2的能级跃迁时产生的,则b光可能是氢原子从n=3的能级向n=2的能级跃迁时产生的   
b光子的能量较大    在水中a光传播的速度较小   若用b光照射某金属没有光电子逸出,则a光照射该金属时也没有光电子逸出   若a光是氢原子的核外电子从第四能级向第二能级跃迁时产生的,则b光可能是氢原子的核外电子从第二能级向第一能级跃迁时产生的   
在真空中单色光1的波长小于单色光2的波长   在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度   分别用单色光1和单色光2照射到同一个双缝干涉装置,单色光1的相邻的条纹间距比单色光2的相邻的条纹间距大   单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角   
可能大于或等于7.7eV  可能大于或等于8.8eV  一定等于7.7eV  包含2.8eV.4.9eV.7.7eV三种  
射出点P.不可能在过O1、O2的这两条法线之间   单色光b的频率一定大于a的频率   单色光a照射到某金属表面打出的光电子的初动能,一定大于单色光b照射到该金属表面所打出的光电子的初动能   从玻璃砖射出的是一束复色光,它一定平行于入射光   
太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应   天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构   一束单色光照射到某种金属表面不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短   发生光电效应时,入射光的光强一定,频率越高,逸出的光电子的最大初动能就越大 E.大量的氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时只会辐射两种不同频率的光  
a的折射率大于b的折射率  a的频率小于b的频率  由于玻璃对a、b两束单色光的折射率不同,所以它们不平行  若单色光a照射某种金属时发生光电效应,则单色光b照射该金属时一定发生光电效应  
频率最低的光,频率是E./h   光子能量最小的光,频率是E./h   在真空中波长最大的光,波长是ch/E   频率为E./h的光在水中的折射率最大  

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