题目内容
15.| A. | 40.8 eV | B. | 43.2 eV | C. | 51.0 eV | D. | 54.4 eV |
分析 当光子的能量和某两个能级之间的能量差相等时才能被吸收,即体现能量的量子化.
解答 解:根据量子理论可以知道,处于基态的离子在吸收光子能量时是成份吸收的,不能积累的.因此当其它能级和基态能量差和光子能量相等时,该光子才能被吸收.
A、由能级示意图可知:第2能级和基态能级差为:△E1=E2-E1=-13.6-(-54.4)=40.8eV,故A选项中光子能量能被吸收,故A正确;
B、没有能级之间的能量差和B中光子能量相等,故B不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的;
C、第4能级和基态能级差为:△E2=E4-E1=-3.4-(-54.4)=51.0eV;故C选项中光子能量能被吸收,故C正确;
D、当光子能量大于等于基态能量时,将被处于基态离子吸收并能使其电离,故选项D中的光子能量能被吸收,故D正确;
本题选择不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的,故选:B.
点评 轨道量子化和能量量子化是量子力学的基础,是近代物理学的巨大飞跃,学生要能通过简单的计算理解其意义.
练习册系列答案
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6.
如图所示,一条小船渡河,河水流速v1=3m/s,船在静水中速度v2=4m/s,船头方向与河岸垂直,关于小船的运动,下列说法正确的是( )
| A. | 小船的实际运动轨迹与岸垂直 | B. | 小船相对于岸的速度大小为1m/s | ||
| C. | 小船相对于岸的速度大小为5m/s | D. | 小船相对于岸的速度大小为7m/s |
10.
如图所示,在球的前截击练习中,若练习者在球正上方距地面H处,将球以速度v沿垂直球的方向击出,球刚好落在底线上.已知底线到的距离为L,重力加速度取g,将球的运动视作平抛运动,下列表述正确的是( )
| A. | 球的速度v等于L $\sqrt{\frac{g}{2H}}$ | |
| B. | 球从击球点至落地点的位移与球的质量有关 | |
| C. | 球从击球点至落地点的位移等于L | |
| D. | 球从击出至落地所用时间为$\sqrt{\frac{2H}{g}}$ |
15.
如图,一个物体放在水平面上,在一与竖直方向成θ角的斜向上的恒定拉力F的作用下,沿水平面向右移动了距离x,已知物体的质量为m,重力加速度为g,则在此过程中下列说法正确的是( )
| A. | 力F对物体做的功为Fxsinθ | B. | 力F对物体做的功为Fxcosθ | ||
| C. | 重力对物体做的功为0 | D. | 重力对物体做的功为mgx |
16.
如图所示,一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2和质量为m的小球连接,另一端与套在光滑直杆上质量也为m的小物块连接,已知直杆两端固定,与两定滑轮在同一竖直平面内,与水平面的夹角θ=60°,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,C点到定滑轮O1的距离为L,重力加速度为g,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰.现将小物块从C点由静止释放,当小物块沿杆下滑距离也为L时(图中D处),下列说法正确的是( )
| A. | 小物块刚释放时轻绳中的张力一定大于mg | |
| B. | 小球下降最大距离为L(1-$\frac{\sqrt{3}}{2}$) | |
| C. | 小物块在D处的速度与小球速度大小之比为2:$\sqrt{3}$ | |
| D. | 小物块在D处的速度大小为$\frac{\sqrt{20\sqrt{3}gl}}{5}$ |