根据玻尔理论,在氢原子中,量子数n越大,则 ( )
| A.电子轨道半径越小 | B.核外电子运动速度越大 |
| C.原子能级的能量越小 | D.电子的电势能越大 |
原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为
的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为
的光子,已知
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.那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要
| A.发出波长为 | B.发出波长为 |
| C.吸收波长为 | D.吸收波长为 |
按照玻尔理论,氢原子从能级A跃迁到能级B时,释放频率为ν1的光子;氢原子从能级B跃迁到能级C时,吸收频率为ν2的光子,且ν1>ν2.则氢原子从能级C跃迁到能级A时,将( )
| A.吸收频率为ν2-ν1的光子 | B.吸收频率为ν1-ν2的光子 |
| C.吸收频率为ν2 + ν1的光子 | D.释放频率为ν1 + ν2的光子 |
神舟七号宇宙飞船的航天员在准备出舱进行太空漫步时,意外发现舱门很难打开,有人臆测这可能与光压有关.已知光子的动能p、能量E与光速c的关系为E=pc,假设舱门的面积为1.0 m2,每平方公尺的舱门上每秒入射的光子能量为1.5 kJ,则舱门因反射光子而承受的力,最大约为多少牛顿?
( )
| A.0.5×10-5 | B.1.0×10-5 |
| C.0.5×10-2 | D.1.0×10-3 |
氦氖激光器能产生三种波长的激光,其中两种波长分别为λ1=0.6328 μm,λ2=3.39 μm.已知波长为λ1的激光是氖原子在能级间隔为ΔE1=1.96 eV的两个能级之间跃迁产生的.用ΔE2表示产生波长为λ2的激光所对应的跃迁的能级间隔,则ΔE2的近似值为
( )
| A.10.50 eV | B.0.98 eV |
| C.0.53 eV | D.0.36 eV |
若规定氢原子处于基态时的能量为E1 =0,则其它各激发态的能量依次为E2=10.2eV、E3 =10.09eV、E4 =12.75eV、E5 =13.06eV……。在气体放电管中,处于基态的氢原子受到能量为12.8eV的高速电子轰击而跃迁到激发态,在这些氢原子从激发态向低能级跃迁的过程中( )
| A.总共能辐射出六种不同频率的光子 |
| B.总共能辐射出十种不同频率的光子 |
| C.辐射出波长最长的光子是从n =4跃迁到n =1能级时放出的 |
| D.辐射出波长最长的光子是从n =5跃迁到n =4能级时放出的 |
如图所示为氢原子的能级图。![]()
让一束单色光照射到大量处于基态(量子数n=1)的氢原子上,被激发的氢原子能自发地发出3种不同频率的色光,照射氢原子的单色光的光子能量为E1,用这种光照射逸出功为4.54eV的金属表面时,逸出的光电子的最大初动能是E2,则关于E1、 E2的可能值正确的是
| A.E1="12.09eV," E2=8.55eV | B.E1="13.09eV," E2=4.54eV |
| C.E1="12.09eV," E2=7.55eV | D.E1="12.09eV," E2=3.55eV |