题目内容
15.图示为氢原子能级示意图的一部分,则氢原子( )| A. | 处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的 | |
| B. | 一群氢原子从n=5的能级向低能级跃迁时最多能发出10种频率的光 | |
| C. | 从n=4能级跃迁到n=3能级比从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出电磁波的波长长 | |
| D. | 处于基态的氢原子和具有13.6eV能量的电子发生碰撞时恰好电离 | |
| E. | 从n=5能级跃迁到n=2能级时释放的光子可以使逸出功为2.5eV的金属发生光电效应 |
分析 处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是不一样的,根据数学组合公式得出一群氢原子从n=5的能级向低能级跃迁时最多释放不同频率光子的种数.根据辐射的能量等于两能级间的能级差,确定出辐射的电磁波波长大小.根据光电效应的条件判断能否发生光电效应.
解答 解:A、处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是不一样的,故A错误.
B、根据${C}_{5}^{2}$=10知,一群氢原子从n=5的能级向低能级跃迁时最多能发出10种频率的光,故B正确.
C、n=4和n=3间的能级差小于n=3和n=2间的能级差,则从n=4能级跃迁到n=3能级比从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出光子能量小,波长长,故C正确.
D、碰撞时,部分能量被吸收,处于基态的氢原子和具有13.6eV能量的电子发生碰撞,不会发生电离,故D错误.
E、从n=5能级跃迁到n=2能级时释放的光子能量为2.86eV,大于逸出功,则可以发生光电效应,故E正确.
故选:BCE.
点评 解决本题的关键知道吸收或辐射能量与能级差的关系,知道能级差越大,辐射或吸收的光子能量越大,波长越小.
练习册系列答案
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3.
如图所示,一细光束从空气经界面EE'折射入平行玻璃砖,由界面FF′出射至空气时分为了a、b两束.下列说法正确的是( )
| A. | 出射的a、b光必平行 | |
| B. | 在玻璃中,a光的传播速度大于b光的传播速度 | |
| C. | 若增大入射角θ(θ<90°),在FF′下侧,出射光a、b 将先后消失 | |
| D. | 若用a、b光分别照射同-双缝干涉装置,在屏上,a光形成的条纹间距大于b光形成的条纹间距 |
10.
已知:一个均匀带电的球壳在壳内任意一点产生的电场强度均为零,在壳外某点产生的电场强度等同于把壳上电量全部集中在球心处的点电荷所产生的电场强度,即:E=$\left\{\begin{array}{l}{0(r<R)}\\{k\frac{Q}{{r}^{2}}(r>R)}\end{array}\right.$,式中R为球壳的半径,r为某点到球壳球心的距离,Q为球壳所带的电荷量,k为静电力常量.在真空中有一半径为R、电荷量为-Q的均匀负带电薄球壳,球心位置O固定,P为球壳外一点,M为球壳内一点,如图所示,以无穷远为电势零点,关于P、M两点的电场强度和电势,下列说法中正确的是( )
| A. | 若Q不变,M点的位置也不变,而令R变小(M点仍在壳内),则M点的电势降低 | |
| B. | 若Q不变,M点的位置也不变,而令R变小(M点仍在壳内),则M点的场强变大 | |
| C. | 若Q不变,P点的位置也不变,而令R变小,则P点的场强不变 | |
| D. | 若Q不变,P点的位置也不变,而令R变小,则P点的电势升高 |
7.
如图所示,某“闯关游戏”的笔直通道上每隔10m设有一个关卡,各关卡 同步放行和关闭,放行和关闭的时间分别为8s和3s.关卡刚放行时,一同学立即在关卡1处以加速度2m/s2由静止加速到2m/s,然后匀速向前,则最先挡住他前进的关卡是( )
| A. | 关卡2 | B. | 关卡3 | C. | 关卡4 | D. | 关卡5 |
4.下列说法正确的是( )
| A. | 相同质量,速度大的物体的惯性大 | |
| B. | 牛顿通过理想斜面实验得出了力不是维持物体运动状态的原因 | |
| C. | 电力工作人员全身穿戴采用金属材料编织的衣服在几百万伏的高压线上进行带电作业时,电力工作人员体内的场强为零 | |
| D. | 动圈式话筒是应用电流的磁效应,其原理是奥斯特发现的 |