题目内容
8.氢原子光谱在可见光部分只有四条谱线,一条红色,一条蓝色,两条紫色,它们分别是从n=3、4、5、6能级向n=2能级跃迁时产生的,则( )| A. | 红色光谱是氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时产生的 | |
| B. | 蓝色光谱是氢原子从n=6能级或n=5能级向n=2能级跃迁时产生的 | |
| C. | 红色光谱是氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时产生的 | |
| D. | 若原子从n=6能级向n=2能级跃迁时所产生的辐射能使某金属发生光电效应,则原子从n=6能级向n=1能级跃迁时所产生的辐射一定能使该金属发生光电效应 |
分析 能级间跃迁辐射的光子能量等于两能级间的能级差,根据光子频率的大小确定各种谱线是哪两个能级之间跃迁产生的.根据光电效应的条件判断金属是否发生光电效应.
解答 解:A、从 n=3、4、5、6 能级向 n=2 能级跃迁,从n=6向n=2能级跃迁,辐射的光子能量最大,频率最大,而红光的频率最小.故A错误.
B、在四条谱线中,蓝光的频率仅大于红光,可知蓝色光谱是由n=4向n=2能级跃迁产生的.故B错误.
C、四条谱线中频率最小是红光,而从n=3能级向n=2能级跃迁时产生的能量,也最小.故C正确.
D、因为n=6向n=1能级跃迁产生的光子频率大于n=6向n=2能级跃迁产生的光子频率,所以原子从 n=6 能级向 n=2能级跃迁时所产生的辐射能使某金属发生光电效应,则原子从 n=6 能级向 n=1 能级跃迁时一定能使该金属发生光电效应.故D正确.
故选:CD.
点评 解决本题的关键知道能级间跃迁所满足的规律,以及知道光电效应的条件,并能灵活运用.
练习册系列答案
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18.如图是A、B两物体运动的速度图象,则下列说法正确的是( )

| A. | 物体A的运动是以10m/s的速度匀速运动 | |
| B. | 物体B的运动是以5m/s的速度与A同方向 | |
| C. | 物体B在最初3s内位移是10m | |
| D. | 物体B在最初3s内路程是10m |
19.(多选)如图所示为两个独立电路A和B的路端电压与其总电流I的关系图线,则( )

| A. | 路端电压都为U1时,它们的外电阻相等 | |
| B. | 电流都是I1时,两电源内电压相等 | |
| C. | 电路A的电动势小于电路B的电动势 | |
| D. | A中电源的内阻大于B中电源的内阻 |
16.
某次实验中α、β、γ三种射线从同一位置竖直向上射入同一匀强磁场,图中为观察到的偏转方向,下面判断正确的是( )
| A. | α带负电,β带正电,γ不带电 | B. | α、γ均带正电,β带负电 | ||
| C. | α带正电,β带负电,γ不带电 | D. | 条件不足,无法确定 |
20.
如图所示电路,电源内阻不能忽略,RT为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小,灯泡L电阻不变,S闭合电路稳定后,若环境温度升高,则( )
| A. | 电流表A示数变小 | B. | 灯泡L变亮 | C. | 电压表V示数变大 | D. | 电容器C充电 |
17.
“电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成,偏转器是由两个相互绝缘,半径分别为RA和RB的同心金属半球面A和B构成,A、B为电势分别为φA和φB的等势面,其过球心的截面如图所示,一束电荷量为e、质量为m的电子以速度v从偏转器左端M板正中间小孔垂直入射,沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间,忽略电场的边缘效应,则下列说法正确的是( )
| A. | φA>φB | |
| B. | 等势面C的电势为φC=$\frac{{φ}_{A}+{φ}_{B}}{2}$ | |
| C. | 等势面C所在处电场强度大小E=$\frac{2m{v}^{2}}{e({R}_{A}+{R}_{B})}$ | |
| D. | 若只改变v的大小,电子仍能沿等势面C做匀速圆周运动 |
18.
如图所示,在粗糙的水平面上固定一点电荷Q,在M点无初速度释放一带有恒定电量的小物块,小物块在Q的电场中运动到N点静止,则从M到N的过程中,下列说法错误的是( )
| A. | 小物块所受的电场力逐渐减小 | |
| B. | 小物块具有的电势能逐渐减小 | |
| C. | M点的电势一定高于N点的电势 | |
| D. | 小物块电势能的减小量一定等于克服摩擦力做的功 |