题目内容
5.| A. | 氢原子只能发出6种不同频率的光 | |
| B. | 能够让钠光电管发生光电效应现象的有4种光子 | |
| C. | 光电管发出的光电子与原子核发生β衰变时飞出的电子都是来源于原子核内部 | |
| D. | 钠光电管发出的光电子最多能够让氢原子从n=1的能级跃n=2的能级 |
分析 根据数学组合公式${C}_{n}^{2}$ 求出氢原子可能辐射光子频率的种数.能级间跃迁时,辐射的光子能量等于两能级间的能级差,能级差越大,辐射的光子频率越高.
解答 解:A、根据${C}_{4}^{2}$=6知,这些氢原子可能辐射出6种不同频率的光子.故A正确.
B、氢原子由n=4跃迁到n=2能级,辐射的光子能量为3.4-0.85=2.55eV,大于逸出功,能发生光电效应;而由n=4跃迁到n=3能级,辐射的光子能量为1.51-0.85=0.66eV,及n=3跃迁到n=2能级,辐射的光子能量为3.4-1.51=1.89eV,都小于逸出功,不能发生光电效应,因此让钠光电管发生光电效应现象的有4种光子.故B正确;
C、光电管发出的光电子是来自核外,而原子核发生β衰变时飞出的电子是来源于原子核内部的中子衰变成质子而放出的,故C错误.
D、氢原子从n=4的能级向n=1发生跃迁,发射光子能量最大,当照射钠光管放出能量为E=13.6-0.85-2.29=10.46eV,而氢原子从n=1的能级跃n=2的能级,需要吸收能量为E′=13.6-3.4=10.2eV,
因10.46eV>10.2eV,能实现跃迁.故D正确;
故选:ABD.
点评 解决本题的关键知道光电效应的条件,以及知道能级间跃迁时辐射或吸收的光子能量等于两能级间的能级差,并掌握光电效应方程的内容,注意D选项是吸收光电子,因此只要光电子能量大于等于两能级差即可.
练习册系列答案
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19.
质量为2kg的物体置于水平面上,在水平拉力F的作用下做匀变速直线运动,拉力F作用2s后撤去,物体运动的v-t图象如图所示,则下列说法正确的是(取g=10m/s2)( )
| A. | 拉力F做功75J | B. | 拉力F做功150J | ||
| C. | 物体克服摩擦力做功175J | D. | 物体克服摩擦力做功100J |
16.
小球m用长为L的悬线固定在O点,在O点正下方$\frac{1}{2}$L处有一光滑圆钉C(如图所示).今把小球拉到悬线呈水平后无初速地释放,当悬线呈竖直状态且与光滑圆钉C相碰的瞬时( )
| A. | 小球的速度突然减小 | B. | 小球的向心加速度此瞬间保持不变 | ||
| C. | 小球的角速度突然增大 | D. | 悬线的拉力突然增大 |
13.
质量为m的物块在平行于斜面的力F作用下,从固定斜面的底端A由静止开始沿斜面上滑,经B点时速率为v,此时撤去F,物块滑回斜面底端时速率也为v,斜面倾角为θ,A、B间距离为s,则( )
| A. | 整个过程中重力做功为mgssinθ | |
| B. | 上滑过程中克服重力做功为$\frac{1}{2}$(Fs+$\frac{1}{2}$mv2) | |
| C. | 整个过程中物块克服摩擦力做功为Fs-$\frac{1}{2}$mv2 | |
| D. | 从撤去F到物块滑回斜面底端,摩擦力做功为mgssinθ |
20.下列说法正确的有( )
| A. | 晶体不一定具有各向异性,非晶体一定具有各向同性 | |
| B. | 随着分子间距离的增大,分子间相互作用力减小,分子势能也减小 | |
| C. | 液体的饱和汽压随温度的升高而增大 | |
| D. | 一定量的理想气体,气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变 | |
| E. | 第二类永动机不可能做成,因为其违背了能量守恒定律 |
10.如图所示,当正方形薄板绕着过其中心并与板垂直的转动轴转动时,板上A、B两点的( )
| A. | 角速度之比1:1 | B. | 角速度之比1:$\sqrt{2}$ | C. | 线速度之比 1:1 | D. | 线速度之比 1:2 |
17.做匀变速直线运动的物体,某时刻的速度大小是8m/s,1s后速度大小变为4m/s,则此物体在这l s内通过的位移( )
| A. | 等于6 m | B. | 小于6 m | C. | 大干6 m | D. | 可能等于2 m |
14.
${\;}_{92}^{238}U$是一种放射性元素,能够自发地进行一系列放射性衰变,如图所示,则:( )
| A. | 图中a是84,b是206 | |
| B. | Y是β衰变,放出电子,电子是由中子转变成质子时产生的 | |
| C. | Y和Z是同一种衰变 | |
| D. | 从X衰变中放出的射线电离性最强 |
15.下列说法正确的是( )
| A. | $\left.\begin{array}{l}{3}\\{2}\end{array}\right.$He+$\left.\begin{array}{l}{2}\\{1}\end{array}\right.$H→$\left.\begin{array}{l}{4}\\{2}\end{array}\right.$He+$\left.\begin{array}{l}{1}\\{1}\end{array}\right.$H是核聚变反应 | |
| B. | $\left.\begin{array}{l}{238}\\{92}\end{array}\right.$U→$\left.\begin{array}{l}{234}\\{90}\end{array}\right.$Th+$\left.\begin{array}{l}{4}\\{2}\end{array}\right.$He是人工核转变 | |
| C. | $\left.\begin{array}{l}{24}\\{11}\end{array}\right.$Na→$\left.\begin{array}{l}{24}\\{12}\end{array}\right.$Mg+$\left.\begin{array}{l}{0}\\{-1}\end{array}\right.$e是β衰变反应 | |
| D. | $\left.\begin{array}{l}{234}\\{90}\end{array}\right.$Hh→$\left.\begin{array}{l}{234}\\{92}\end{array}\right.$Pa+$\left.\begin{array}{l}{0}\\{-1}\end{array}\right.$e是α衰变反应 | |
| E. | $\left.\begin{array}{l}{235}\\{92}\end{array}\right.$U+$\left.\begin{array}{l}{1}\\{a}\end{array}\right.$n→$\left.\begin{array}{l}{92}\\{36}\end{array}\right.$Kr+$\left.\begin{array}{l}{141}\\{56}\end{array}\right.$Ba+3$\left.\begin{array}{l}{1}\\{0}\end{array}\right.$n是裂变反应 |