题目内容
19.关于玻尔建立的氢原子模型,下列说法正确的是( )| A. | 氢原子处于基态时,电子的轨道半径最大 | |
| B. | 氢原子在不同能量态之间跃迁时可以吸收任意频率的光子 | |
| C. | 氢原子从基态向较高能量态跃迁时,电子的动能减小 | |
| D. | 氢原子从基态向较高能量态跃迁时,系统的电势能减小 |
分析 根据电子轨道半径公式rn=n2r1,即可判定;
根据跃迁时,吸收光子的能量差公式△E=Em-En,即可求解;
原子核外电子从低能级跃迁到高能级时,电子的动能减少,电势能增大,吸收光子,原子的能量增大.
解答 解:A、根据电子轨道半径公式rn=n2r1,可知,处于基态时,电子的轨道半径最小,故A错误;
B、根据跃迁时,吸收光子的能量差公式△E=Em-En,可知,跃迁时可以吸收特定频率的光子,故B错误;
C、氢原子吸收能量后从低能级向较高能级跃迁,能级增大,总能量增大,
根据$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$ 知,核外电子的动能减小,则电势能增大,电子绕核旋转的半径增大.故C正确,D错误.
故选:C.
点评 解决该题关键要掌握玻尔的原子理论主要内容,玻尔的理论成功地说明了原子的稳定性和氢原子光谱线规律,注意轨道半径公式与能量公式的内容是解题的突破口.
练习册系列答案
相关题目
7.如图所示,一带负电的离子束沿图中箭头方向通过两磁极间时,它受的洛伦兹力方向( )

| A. | 向下 | B. | 向上 | C. | 指向S极 | D. | 指向N极 |
14.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,使用的小灯泡为“3.8V 1.1W”.

①实验时采用如图甲所示的电路图,由于电表内阻的影响,小灯泡电阻的测量值小于(填“大于”、“等于”或“小于”)准确值.
②现有直流电源E(电动势约为6V,内阻约为0.5Ω)、电压表
(量程0~5V,内阻5kΩ)、开关和导线若干,以及以下器材:
A.电流表(量程0~100mA,内阻4Ω)
B.电流表(量程0~500mA,内阻0.4Ω)
C.滑动变阻器(最大阻值10Ω,额定电流1.0A)
D.滑动变阻器(最大阻值5Ω,额定电流0.5A)
实验中,电流表应选用B;滑动变阻器应选用C.(将填相应器材前的字母)
③某位同学记录的8组数据如表所示,其中7组数据的对应点已经标在图乙的坐标纸上,请标出余下的一组数据的对应点,并画出U-I图线.
④根据图乙给出的信息,可以判断图丙中正确的是C(图中P为小灯泡的功率)
①实验时采用如图甲所示的电路图,由于电表内阻的影响,小灯泡电阻的测量值小于(填“大于”、“等于”或“小于”)准确值.
②现有直流电源E(电动势约为6V,内阻约为0.5Ω)、电压表
(量程0~5V,内阻5kΩ)、开关和导线若干,以及以下器材:
A.电流表(量程0~100mA,内阻4Ω)
B.电流表(量程0~500mA,内阻0.4Ω)
C.滑动变阻器(最大阻值10Ω,额定电流1.0A)
D.滑动变阻器(最大阻值5Ω,额定电流0.5A)
实验中,电流表应选用B;滑动变阻器应选用C.(将填相应器材前的字母)
③某位同学记录的8组数据如表所示,其中7组数据的对应点已经标在图乙的坐标纸上,请标出余下的一组数据的对应点,并画出U-I图线.
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 电压U(V) | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 电流I(A) | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.120 | 0.180 | 0.195 | 0.205 | 0.215 |
7.一运动员穿着飞翔装备从飞机上跳出后的一段运动过程可近似认为是匀变速直线运动,运动方向与水平方向成53°,运动员的加速度为$\frac{3}{4}$g.已知运动员(包含装备)的质量为m,则在运动员下落高度为h的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 运动员重力势能的减少量为$\frac{3}{5}$mgh | B. | 运动员动能的增加量为$\frac{3}{4}$mgh | ||
| C. | 运动员动能的增加量为$\frac{15}{16}$mgh | D. | 运动员的机械能减少了$\frac{1}{16}$mgh |
8.
发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,则( )
| A. | 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率 | |
| B. | 卫星在轨道3上的角速度等于在轨道1上的角速度 | |
| C. | 卫星在轨道1上经过Q点时的速率小于它在轨道2上经过Q点时的速率 | |
| D. | 卫星在轨道2上经过P点时的加速度大于它在轨道3上经过P点时的加速度 |