题目内容
5.氢原子的核外电子,在由能级较高的定态跃迁到能量较低的定态的过程中( )A. | 吸收电子,放出能量 | |
B. | 动能和电势能总和不变 | |
C. | 辐射光子,放出能量,在较低轨道运动的动能较大 | |
D. | 辐射光子,放出能量,在较高轨道运动时的势能较大 |
分析 由高能级向低能级跃迁,辐射光子,放出能量,结合牛顿第二定律与向心力表达式,从而即可求解.
解答 解:根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,原子的能量减小.
由库仑力提供电子做圆周运动的向心力,则:$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}$=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,
电子的动能:$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{k{e}^{2}}{2r}$;
轨道减小的过程中,库仑力做正功,所以电势能减小,电子的动能增大;故AB错误,CD正确;
故选:CD.
点评 解决本题的关键知道从高能级向低能级跃迁辐射能量,从低能级向高能级跃迁,吸收能量,掌握牛顿第二定律的应用,注意向心力表达式的公式.
练习册系列答案
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15.下列说法中正确的是( )
A. | 位于同一水平面上的质量不同的物体,它们的重力势能的数值一定不同 | |
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16.如图所示,小球m在竖直放置的光滑的圆形管道内做圆周运动,下列说法中正确的是( )
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20.如图所示,A、B是一对中间开有小孔的平行金属板,两小孔的连线与金属板相垂直,两极板的间距为l.两极板间加上低频交流电压,A板电势为零,B板电势φ=φ0sinωt(其中φ0>0).现有一电子在某时刻穿过A板上的小孔进入电场,设初速度和重力的影响均可忽略不计.下列说法正确的是( )
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B. | 若电子在t=$\frac{π}{2ω}$时刻穿过A板上的小孔进入电场,则电子在两极板间可能以AB间的某一点为中心来回振动 | |
C. | 若电子在t=0时刻穿过A板上的小孔进入电场,则不论ω,l为何值,电子在两极板间都一定是一直向B板运动,最后穿出B板 | |
D. | 若电子在t=$\frac{π}{2ω}$时刻穿过A板上的小孔进入电场,电子可能一直向B板运动,最后穿出B板 |
1.在箱式电梯里放置一台秤,其秤盘上放着一物体.当电梯静止时,台秤的照片如图甲所示;在电梯启动后的一段过程中,某人在不同时刻拍了如图所示的乙、丙和丁三张照片,从这三张照片可判定( )
A. | 乙照片表示电梯一定处于加速下降状态 | |
B. | 丙照片表示电梯可能处于减速上升状态 | |
C. | 丙照片表示电梯可能处于加速上升状态 | |
D. | 丁照片表示电梯可能处于减速上升状态 |
6.若汽车受到的摩擦阻力大小不变,则以下关于汽车运动的分析中正确的是( )
A. | 若汽车做匀速直线运动,则其发动机的功率将保持不变 | |
B. | 若汽车做匀加速直线运动,则其发动机的功率将逐渐增大 | |
C. | 若汽车做匀速直线运动,则其发动机的功率将逐渐增大 | |
D. | 汽车上坡时一定要增大发动机的功率 |