卢瑟福通过α粒子散射实验,判断出原子的中心有一个很小的核。如图所示的平面示意图中,①、②两条实线表示α粒子运动的轨迹,则沿③所示方向射向原子核的α粒子可能的运动轨迹为虚线中的 ![]()
| A.轨迹a | B.轨迹 | C.轨迹c | D.轨迹d |
二十世纪初,为了研究物质内部的结构,物理学家做了大量的实验,揭示了原子内部的结构。发现了电子、中子和质子,如图所示是![]()
| A.卢瑟福的α粒子散射实验装置 |
| B.卢瑟福发现质子的实验装置 |
| C.汤姆逊发现电子的实验装置 |
| D.查德威克发现中子的实验装置 |
普朗克在1900年将“能量子”引入物理学,开创了物理学的新纪元。人们在解释下列哪组实验现象时,都利用了“量子化”的观点 ( )
| A.光电效应现象氢原子光谱实验 |
| B.光电效应现象 |
| C.光的折射现象氢原子光谱实验 |
| D.光的折射现象 |
卢瑟福的α粒子散射实验的结果 ( )
| A.证明了质子的存在 |
| B.证明了原子核是由质子和中子组成的 |
| C.说明原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核上 |
| D.说明原子中的电子只能在某些不连续的轨道上运动 |
对原子光谱,下列说法中不正确的是( )
| A.原子光谱是不连续的 |
| B.由于原子都是由原子核和电子组成的,所以各种原子的原子光谱是相同的 |
| C.各种原子的原子结构不同,所以各种原子的原子光谱也不相同 |
| D.分析物质的明线光谱和暗线谱,都可以鉴别物质中含哪些元素 |
根据玻尔提出的原子模型假设,下列说法中正确的是( )
| A.电子从一个轨道跃迁到另一个轨道时,辐射(或吸收)一定频率的光子 |
| B.电子跃迁时辐射的光子的频率等于电子绕核做圆周运动的频率 |
| C.原子处于一定的能量状态时,由于电子做加速运动,因此向外辐射能量 |
| D.原子的不同能量状态与电子沿不同的圆轨道绕核运动相对应,而电子的可能轨道的分布是不连续的 |
卢瑟福进行α粒子散射实验时,观察到少数α粒子发生大角度偏转,由此推断出的正确结论是( )
| A.原子中存在带负电的电子 |
| B.原子中的正电荷均匀分布在整个原子中 |
| C.原子的质量均匀分布在整个原子中 |
| D.原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子中央一个很小的体积内 |
氢原子的能级是氢原子处于各个状态时的能量值,它包括氢原子系统的电势能和电子在轨道上运动的动能.氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时
| A.原子要吸收光子,电子的动能增大 | B.原子要放出光子,电子的动能增大 |
| C.原子要吸收光子,电子的动能减小 | D.原子要放出光子,电子的动能减小 |
μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子,它在原子核物理的研究中有重要作用,如图为μ氢原子的能级图.假定用动能为E的电子束照射容器中大量处于n=1能级的μ氢原子,μ氢原子吸收能量后,最多可发生6种不同频率的光,则关于E的取值正确的是( )![]()
| A.E="158.1" eV |
| B.E>2428.4 eV |
| C.E<2371.5 eV |
| D.2371.5 eV<E<2428.4 eV |
如图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光.关于这些光下列说法正确的是( )![]()
| A.最容易表现出衍射现象的光是由n=4能级跃迁到n=1能级产生的 |
| B.频率最小的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的 |
| C.这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光 |
| D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34 eV的金属铂能发生光电效应 |