题目内容

【题目】下图为氢原子的能级图,现有一大群处于n=5的激发态的氢原子向低能级跃迁,下列说法正确的是:

A. 跃迁中能释放的光子只有4

B. 跃迁到低能级后核外电子速率变小

C. 若某种金属的逸出功为13ev,则跃迁释放的光子中有且只有一种能使该金属发生光电效应

D. 若跃迁释放的光子中某些光子能使某种金属发生光电效应,则逸出的光电子动能一定大于13.6ev

【答案】C

【解析】

一群处于n=5激发态的氢原子,依据,即向低能级跃迁时最多可发出种10不同频率的光,故A错误;氢原子中的电子从高能级向低能级跃迁时轨道半径减小,该过程中电场力做正功,电势能减小;根据,可知动能增大,故B错误;根据玻尔理论可知,一群处于n=5激发态的氢原子,向低能级跃迁时可发出的种10不同频率的光中,只有n=5→1跃迁时释放的光子的能量值大于13eV,为13.06eV,能使该金属发生光电效应。故C正确;由于10种光子中能量值最大的光子的能量值仅仅为13.06eV,所以无论使哪一种金属发生光电效应,光电子的能量值都一定小于13.06eV,故D错误。

练习册系列答案
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【题目】(1)如图所示,半径为R的球壳均匀带正电+Q,已知静电力常量为k,球表面积公式为s=4R2

①由对称性和场强叠加原理判断球心O点场强是否为零?(不必写判断过程)

②若在球壳上A点挖去半径为r的小圆孔(r<<R,且不影响其它电荷分布),求球心O处的场强大小和方向;

(2)自然界中的物体由于具有一定的温度,会不断向外辐射电磁波,这种辐射与温度有关,称为热辐射。处于一定温度的物体在向外辐射电磁能量的同时,也要吸收由其他物体辐射的电磁能量,如果它处在平衡状态,则能量保持不变。若不考虑物体表面性质对辐射与吸收的影响,我们定义一种理想的物体,它能100%地吸收入射到其表面的电磁辐射,这样的物体称为黑体。单位时间内从黑体表面单位面积辐射的电磁波的总能量与黑体绝对温度的四次方成正比,即,其中为已知常量。

在下面的问题中,把研究对象都简单地看作黑体且表面的温度处处相同,太阳系中行星的运动都看成匀速圆周运动。

①已知太阳向外辐射的总功率为P,地球与太阳之间的距离为r,试建立一个合理的地球吸收太阳能量与自身热辐射平衡的模型,求出地球平均温度的表达式(结果用题中所给已知物理量表示)。又已知火星与太阳的距离为地球与太阳距离的1.5倍,进一步求火星温度与地球温度之比k

②由于地球对太阳辐射的反射以及地球大气对自身热辐射的反射等因素的共同作用,地球表面的实际温度与上述计算结果略有不同,但差别很小。而火星上几乎没有大气,自身向外辐射时几乎没有阻挡,而来自太阳的辐射有部分会被火星表面反射。若仅考虑这个因素,火星表面的温度与上述计算结果相比偏大、偏小还是相等?

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