题目内容
18.如图为氢原子能级图.下列说法正确的是( )| A. | 一个处于n=3能级的氢原子,可以吸收一个能量为0.7eV的光子 | |
| B. | 一个处于n=3能级的氢原子,可以吸收一个能量为2eV的光子 | |
| C. | 大量处于n=3能级的氢原子,跃迁到基态的过程中可以释放出3种频率的光子 | |
| D. | 氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量不可能大于13.6eV | |
| E. | 用能量为10eV和3.6eV的两种光子同时照射大量氢原子,有可能使处于基态的氢原子电离 |
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△E=Em-En,可知,0.7eV不在△E范围内.故A错误;
B、n=3能级的氢原子,E3=-1.51eV,当吸收能量为2eV的光子,出现电离现象.故B正确;
C、根据${C}_{3}^{2}$=3知,这些n=3能级的氢原子可以辐射出三种不同频率的光子.故C正确;
D、根据辐射的光子能量等于两能级间的能级差,可知,从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量最大值仍小于13.6eV,故D正确;
E、由于氢原子的能级,基态的氢原子为能级为-13.6eV,要出现电离,则光子的能量即为13.6eV,因此10eV和3.6eV的两种光子不可能出现电离现象.故E错误.
故选:BCD.
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,注意电离时,吸引能量可以大于能级之差.
练习册系列答案
相关题目
9.
如图,A、B分别在点电荷O的电场力的作用下沿1、2两轨道运动,其中电荷A沿半径为r的圆轨道1以速度vA运动;电荷B沿椭圆轨道2运动,椭圆轨道到O的最远距离为2r,电荷B经过椭圆最远点的速率为vB;两轨道相切于C点,若不考虑A、B;间的相互作用,A、B、C、O四点在一条直线上.则( )
| A. | A电荷带负电,B电荷带正电 | |
| B. | vA=vB | |
| C. | 两电荷分别经过C点时速度大小相等 | |
| D. | A电荷运动的加速度大小为$\frac{{v}_{A}^{2}}{r}$ |
13.
在探究弹力和弹簧伸长的关系时,某同学先按图1对弹簧甲进行探究,然后把弹簧甲和弹簧乙并联起来按图2进行探究.在弹性限度内,将质量为m=50g的钩码逐个挂在弹簧下端,分别测得图1、图2中弹簧的长度L1、L2如表所示.
已知重力加速度g=9.8m/s2,要求尽可能多的利用测量数据,计算弹簧甲的劲度系数k=49N/m(结果保留两位有效数字).由表中数据能(填“能”或“不能”)计算出弹簧乙的劲度系数.
| 钩码个数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| L1/cm | 30.00 | 31.04 | 32.02 | 33.02 |
| L2/cm | 29.33 | 29.65 | 29.97 | 30.30 |
3.在光滑绝缘的水平面上有两个带电小球A和B,A带正电且固定,B带负电由静止释放.某时刻(t=0),B球的速度是v0,分析此后B球与A球相碰前的运动,能正确反映其速度变化情况的图象是( )
| A. | B. | C. | D. |
10.
空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随x 变化的图象如图所示x1和-x1为x轴上对称的两点.下列说法正确的是( )
| A. | x1处场强大于-x1处场强 | |
| B. | 若电子从x1处由静止释放后向x轴负方向运动,到达-x1,点时速度为零 | |
| C. | 电子在x1处的电势能大于在-x1处的电势能 | |
| D. | x1点的电势比-x1点的电势高 |
7.图(a)为一列简谐横波在t=0时的波形图,P是平衡位置在x=0.5m处的质点,Q是平衡位置在x=2.0m处的质点;图(b)为质点Q的振动图象.下列说法正确的是( )

| A. | 这列简谐波沿x轴正方向传播 | |
| B. | 波的传播速度为20m/s | |
| C. | 从t=0到t=0.25s,波传播的距离为50cm | |
| D. | 在t=0.10s时,质点P的加速度方向与y轴正方向相同 | |
| E. | 从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm |
5.以下说法正确的是( )
| A. | 温度高的物体内能一定大 | |
| B. | 多晶体物理性质表现为各向异性 | |
| C. | 热量可能从内能小的物体传递到内能大的物体 | |
| D. | 布朗运动说明分子永不停息地做无规则运动 | |
| E. | 固体很难被压缩是因为分子之间存在斥力的作用 |