题目内容
13.| A. | 一个处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光 | |
| B. | 大量氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,发出的光都具有显著的热效应 | |
| C. | 处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离 | |
| D. | 大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出2种不同频率的可见光 |
分析 根据${C}_{n}^{2}$判断辐射的光子的种类;根据氢原子从高能级向n=3能级跃迁时发出的光子能量是否小于1.62eV.紫外线的频率大于3.11eV,判断n=3能级的氢原子可以吸收紫外线后,能量是否大于0,即可知是否电离.
解答 解:A、一群处于n=4能级的氢原子向基态跃迁时,辐射光子种类数目为:${C}_{4}^{2}$=6种,故A正确.
B、从高能级向n=3能级跃迁时,发出的光都属于红外线,红外线具有显著的热效应,故B正确;
C、处于n=3能级的氢原子可以吸收大于3.4eV能量的任意频率的紫外线,才能发生电离,故C错误
D、一群处于n=4能级的氢原子向基态跃迁时,辐射光子种类数目为6种,其中有4→2和3→2两种光的能量值在1.62eV~3.11eV之间,所以能发出2种不同频率的可见光,故D正确
本题选择错误的,故选:C
点评 解决本题的关键知道什么是电离,以及能级的跃迁满足:hv=Em-En,注意吸收光子是向高能级跃迁,释放光子是向低能级跃迁,同时掌握吸收或释放能量要正好等于能级之差.
练习册系列答案
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1.
固定的半圆形玻璃砖的横截面如图所示,O点为圆心,OO′为直径MN的垂线,足够大的光屏PQ紧靠玻璃砖右侧且垂直于MN,由a、b两种单色光组成的一束光沿半径方向射向O点,入射光线与OO′夹角θ较小时,光屏NQ区域出现两个光斑,逐渐增大θ角.当θ=α时,光屏NQ区城a光的光斑消失,继续增大θ角,当θ=β时,光屏NQ区域b光的光斑消失,则下列说法中正确的是( )
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| B. | a光在玻璃砖中传播速度比b光的大 | |
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8.
如图所示,小球在竖直向下的力F作用下将竖直弹簧压缩,若将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到小球速度为零.在小球上升的过程中,下列说法正确的是( )
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18.关于放射性元素发出的三种射线,下列说法正确的是( )
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| B. | β射线是电子流,其速度接近光速 | |
| C. | γ射线是一种频率很高的电磁波,它可以穿过几厘米厚的铅板 | |
| D. | 三种射线中,α射线的电离本领最弱,γ射线的电离本领最强 |
2.
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| A. | 物体到达木板最右端时具有的动能为(F-Ff)(L+x) | |
| B. | 物体到达木板最右端时,木板具有的动能为Ffx | |
| C. | 系统产生的热量为Ff(L+x) | |
| D. | 物体和木板增加的机械能为Fx |
3.下列说法中正确的是( )
| A. | 阳光下肥皂泡上的彩色条纹和雨后彩虹的形成原理是相同的 | |
| B. | 只有大量光子才具有波动性,少量光子只具有粒子性 | |
| C. | 电子的衍射现象说明其具有波动性,这种波不同于机械波,它属于概率波 | |
| D. | 电子显微镜比光学显微镜的分辨率更高,是因为电子穿过样品时发生了更明显的衍射 |