题目内容
11.氢原子的能级图如图所示,已知可见光光子的能量范围约为1.62eV~3.11eV,下列说法中正确的是( )| A. | 大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出2种不同频率的可见光 | |
| B. | 处于n=4能级的氢原子向n=1能级跃迁时,产生的光为可见光 | |
| C. | 处于n=4能级的氢原子吸收任意频率的紫外线,一定能够发生电离 | |
| D. | 处于n=2能级的氢原子向n=4能级跃迁时,核外电子的动能增大 |
分析 根据${C}_{n}^{2}$,计算出不同频率光的种数.
紫外线的能量大于3.11eV,判断n=3能级的氢原子可以吸收紫外线后,能量是否大于0,即可知是否电离.
红外线有显著的热效应,根据氢原子从高能级向n=3能级跃迁时发出的光子能量是否小于1.62eV,从而即可比较进行分析.
解答 解:A、根据${C}_{4}^{2}$=6知,大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光子.
因为可见光的光子能量范围约为1.62eV~3.11eV,满足此范围的有:n=4到n=2,n=3到n=2.所以可将有2种不同频率的可见光.故A正确.
B、氢原子从处于n=4能级的氢原子向n=1能级跃迁时,发出的光子能量△E=13.6-0.85=12.75eV大于3.11eV,不可能为可见光.故B错误.
C、紫外线的能量大于3.11eV,n=3能级的氢原子可以吸收紫外线后,能量大于0,所以氢原子发生电离.故C正确.
D、氢原子的电子由n=2能级的氢原子向n=4能级跃迁时,轨道半径增大,原子能量增大,吸收光子.
根据$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}$=$\frac{m{v}^{2}}{r}$知轨道半径越大,动能越小,知电子的动能减小.故D错误;
故选:AC.
点评 本题考查氢原子的波尔理论,解决本题的关键知道什么是电离,及能级间跃迁所满足的规律,即Em-En=hv,并能灵活运用.
练习册系列答案
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2.
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19.
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6.
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16.
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| B. | 若a线圈中通以顺时针方向逐渐增大的电流,则b线圈上将感应出逆时针方向的感应电流,并有收缩的趋势 | |
| C. | 若b线圈中通以顺时针方向逐渐增大的电流,则a线圈上将感应出顺时针方向的感应电流,并有收缩的趋势 | |
| D. | 若b线圈中通以逆时针方向逐渐减小的电流,则a线圈上将感应出逆时针方向的感应电流,并有扩张的趋势 |