题目内容
18.关于玻尔原子理论的基本假设,下列说法中正确的是( )| A. | 原子中的电子绕原子核做圆周运动,库仑力提供向心力 | |
| B. | 电子绕核运动的轨道半径是任意的 | |
| C. | 原子的能量包括电子的动能和势能,电子动能可取任意值,势能只能取某些分立值 | |
| D. | 电子由一条轨道跃迁到另一条轨道上时,辐射(或吸收)的光子频率等于电子绕核运动的频率 |
分析 关于玻尔理论的基本假设:电子轨道半径是量子化的,原子处于定态,不向外辐射电磁波,能量也是量子化的,辐射或吸收的光子能量等于两能级间的能级差.
解答 解:A、根据玻尔理论的基本假设知,原子中的电子绕原子核做圆周运动,库仑力提供向心力,故A正确.
B、电子绕核运动的轨道半径是一些特定的值,故B错误.
C、原子的能量包括电子的动能和势能,由于轨道是量子化的,则电子动能也是特定的值,故C错误.
D、电子由一条轨道跃迁到另一条轨道上时,辐射(或吸收)的光子能量等于两能级间的能级差,故D错误.
故选:A.
点评 本题目的是考查波尔理论:①氢原子的轨道是不连续的,是一些特殊的分立的值,电子只能在这些轨道上绕原子核运动.②电子在不同的轨道上运动时对应不同的能量值,原子只能处于一系列能量不连续的状态中.③当电子从一个轨道跃迁到另一个轨道时只能吸收或发射特定频率的光子,而特征谱线不是连续谱.
练习册系列答案
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8.下列说法正确的是( )
| A. | 原子核发生衰变时遵从质量守恒、电荷守恒 | |
| B. | α射线、β射线、γ射线都是高速运动的带电粒子流 | |
| C. | 氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子 | |
| D. | 发生光电效应时光电子的最大初动能只与入射光的频率和金属材料有关 | |
| E. | 查德威克发现了原子核内有中子 |
9.
如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,小车匀速向右运动,某一时刻,小车的速度为V1,物体的速度为V2,则以下说法正确的是( )
| A. | 小车的速度大于物体的速度 | B. | 小车的速度小于物体的速度 | ||
| C. | 物体A在做加速运动 | D. | 在运动过程中A处于超重状态 |
6.2014年5月10日天文爱好在迎来了“土星冲日”的美丽天象,“土星冲日”是指土星和太阳正好分处地球的两侧,三者几乎成一条直线,如图所示.该天象每378天发生一次,土星和地球绕太阳公转的方向相同,公转轨迹都近似为圆,地球绕太阳公转周期、半径以及引力常量均已知,根据以上信息可求出( )
| A. | 土星质量 | B. | 土星公转半径 | ||
| C. | 土星公转周期 | D. | 土星和地球绕太阳公转速度之比 |
3.“神舟十号”飞船于2013年6月11日17时38分载着3名宇航员顺利升空.当“神十”在绕地球做半径为r的匀速圆周运动时,若飞船舱内质量为m的航天员站在台秤上,对台秤的压力为FN.用R表示地球的半径,g表示地球表面处的重力加速度,g′表示飞船轨道所在处的重力加速度,不考虑地球自转.则下列关系式中正确的是( )
| A. | g′=0 | B. | g′=$\frac{R^2}{r^2}$g | C. | FN=mg | D. | FN=$\frac{R^2}{r^2}$mg |
10.由于行星自转的影响,行星表面的重力加速度会随纬度的变化而有所不同.宇航员在某行星的北极处从高h处自由释放一重物,测得经过时间t1重物下落到行星的表面,而在该行星赤道处从高h处自由释放一重物,测得经过时间t2重物下落到行星的表面,已知行星的半径为R,引力常量为G,则这个行星的平均密度是( )
| A. | ρ=$\frac{3h}{4πGR{{t}_{1}}^{2}}$ | B. | ρ=$\frac{3h}{2πGR{{t}_{1}}^{2}}$ | C. | ρ=$\frac{3h}{4πGR{{t}_{2}}^{2}}$ | D. | ρ=$\frac{3h}{2πGR{{t}_{2}}^{2}}$ |
7.质量为40kg的走钢丝运动员,不慎从高空跌下,万幸有弹性安全绳的保护,使其被悬挂起来.已知弹性安全绳的原长为5m,安全绳缓冲的时间为2s,g=10m/s2.以上过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 运动员重力的冲量为0 | B. | 运动员重力的冲量为1200N•s | ||
| C. | 缓冲时安全绳的平均冲力为600N | D. | 缓冲时安全绳的平均冲力为1000N |
8.
如图所示,在一个粗糙的绝缘水平面上,彼此靠近地放置两个带电的小物块.由静止释放后,两个物块向相反方向运动,并最终静止在水平面上.在物块的运动过程中,下列表述正确的是( )
| A. | 两个物块一定同时运动同时静止 | |
| B. | 物块间的电场力不做功 | |
| C. | 两个物块的电势能逐渐减少 | |
| D. | 物块受到的摩擦力始终小于物块间的电场力 |