题目内容
2.下列说法正确的是( )| A. | 太阳上进行的核反应方程是${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n | |
| B. | 光照射金属发生光电效应时,如果入射光的频率一定,则单位时间内从金属表面逸出的光电子数与入射光的强度成正比 | |
| C. | 让红光和紫光分别通过同一单缝衍射装置时,均能产生等间距的明、暗相间的条纹,且红光的相邻两条明条纹(或暗条纹)的间距较大 | |
| D. | 大量处于量子数n=4能级的氢原子,可能发出6种不同频率的光 |
分析 产生光电效应的条件是入射光的频率大于极限频率,或波长必须小于极限波长,光强度会影响单位时间内逸出的光电子数目;太阳上进行的是核聚变反应;大量处于n=4能量轨道的氢原子,能发出${\;}_{4}^{2}C$种不同频率的光;单缝衍射产生的条纹的中间亮条纹最宽.
解答 解:A、太阳上进行的是轻核聚变反应.故A错误.
B、当入射光的频率大于金属的极限频率,会发生光电效应,光强越强,单位时间内发出的光子数目越多,则单位时间内从金属表面逸出的光电子数目越多,单位时间内从金属表面逸出的光电子数与入射光的强度成正比,故B正确.
C、单缝衍射产生的条纹不是等间距的明暗相间条纹,它的中间亮条纹最宽,故C错误.
D、由于任意两个轨道之间能发生一次跃迁,大量处于n=4能量轨道的氢原子,可能发出${\;}_{4}^{2}C$=6种不同频率的光.故D正确.
故选:BD
点评 本题关键掌握光电效应产生的条件、玻尔理论,知道太阳上进行的是轻核聚变反应,掌握七种色光频率关系等等基础知识,难度适中.
练习册系列答案
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12.
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