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8.氢原子光谱在可见光部分只有四条谱线,它们分别是从n为3、4、5、6的能级直接向n=2能级跃迁时产生的.四条谱线中,一条红色、一条蓝色、两条紫色,则下列说法正确的是( )| A. | 红色光谱是氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时产生的 | |
| B. | 蓝色光谱是氢原子从n=6能级或n=5能级直接向n=2能级跃迁时产生的 | |
| C. | 若氢原子从n=6能级直接向n=1能级跃迁,则能够产生红外线 | |
| D. | 若氢原子从n=6能级直接向n=3能级跃迁时所产生的辐射不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级直接向n=2能级跃迁时所产生的辐射将可能使该金属发生光电效应 | |
| E. | 若氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时所产生的辐射能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级直接向n=2能级跃迁时所产生的辐射一定能使该金属发生光电效应 |
分析 能级间跃迁时辐射的光子能量等于两能级间的能级差,根据能量的大小确定频率的大小,从而确定是哪一种颜色的光谱.
解答 解:A、四条谱线中,红色光谱的频率最小,知红色光谱是氢原子从 n=3 能级向 n=2 能级跃迁时产生的.故A正确;
B、蓝色谱线的频率大于红色谱线,小于紫色谱线,而且有两条紫色谱线,知蓝色光谱是氢原子从n=4能级向 n=2能级跃迁时产生的.故B错误;
C、从n=6能级向n=1能级跃迁时,辐射的光子能量大于n=6能级向n=2能级跃迁时辐射的光子能量,即辐射的光子频率大于紫光的频率,是紫外线.故C错误.
D、若原子从 n=6 能级向 n=3 能级跃迁时所产生的辐射不能使某金属发生光电效应,知光子频率小于金属的极限频率,而原子从 n=6 能级向 n=2 能级跃迁时辐射的光子频率可能大于金属的极限频率,可能发生光电效应.故D正确;
E、若氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时所产生的辐射能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级直接向n=2能级跃迁时所产生的辐射光子频率大于金属的极限频率,一定发生光电效应.故E正确;
故选:ADE.
点评 解决本题的关键知道能级间跃迁辐射或吸收光子的能量等于两能级间的能级差,即Em-En=hv,并掌握光电效应发生的条件.
练习册系列答案
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19.以下实验能说明原子核内有复杂结构的是( )
| A. | 光电效应实验 | B. | 原子发光产生明线光谱 | ||
| C. | α粒子散射实验 | D. | 天然放射现象 |
16.
如图所示为氢原子的能级图,若用能量为12.75eV的光子去照射大量处于基态的氢原子,则( )
| A. | 有的氢原子能从基态跃迁到n=3的激发态上去 | |
| B. | 氢原子能从基态跃迁到n=4的激发态上去 | |
| C. | 氢原子最多能发射6种波长不同的光 | |
| D. | 氢原子最多能发射3种波长不同的光 |
3.
一列简谐横波在介质中沿x轴正方向传播,某时刻的图象如图所示,其传播速度v=10m/s,质点a位于x=15m处,则此时质点a( )
| A. | 沿y轴正方向运动,周期为1.5s | B. | 沿y轴正方向运动,周期为2.0s | ||
| C. | 沿y轴负方向运动,周期为1.5s | D. | 沿y轴负方向运动,周期为2.0s |
13.下列说法中不正确的是( )
| A. | 卢瑟福提出原子的核式结构模型建立的基础是α粒子的散射实验 | |
| B. | 发现天然放射现象的意义在于使人类认识到原子核具有复杂的结构 | |
| C. | 比结合能越大,原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定 | |
| D. | 原子核内的某一核子与其他核子间都有核力作用 |
17.
音圈电机是一种应用于硬盘、光驱等系统的特殊电动机.图示是某音圈电机的原理示意图,它由一对正对的磁极和一个正方形刚性线圈构成,线圈边长为L,匝数为n,磁极正对区域内的磁感应强度大小为B、方向垂直于线圈平面竖直向下,区域外的磁场忽略不计.线圈左边框始终在磁场外,右边框始终在磁场内,前后两边框在磁场内的长度始终相等,线圈中电流大小恒为I.某时刻线圈水平向右运动的速度大小为v,则此时( )
| A. | 线圈中产生的感应电动势大小为BLv | |
| B. | 线圈所受安培力的大小为BIL | |
| C. | 线圈的电阻为$\frac{nBLv}{I}$ | |
| D. | 线圈所受安培力的功率为nBILv |