玻尔原子理论 知识点题库

下列说法正确的是(   )

A . 放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件无关 B . β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的 C . 结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定 D . 根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大
根据玻尔理论,氢原子中,量子数N越大,则下列说法中正确的是(   )
A . 电子轨道半径越大 B . 核外电子的速率越大 C . 氢原子能级的能量越大 D . 核外电子的电势能越小
如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2.49eV的金属钠,下列说法中正确的是(   )

A . 从n=3的激发态跃迁到n=2的激发态时所发出的光的波长最短 B . 这群氢原子能发出3种频率不同的光,且均能使金属钠发生光电效应 C . 金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为9.60eV D . 从n=3的激发态跃迁到基态时所发出的光能使金属钠发生光电效应,且使光电子获得最大初动能
氢原子的能级如图所示,用光子能量为12.75eV的光照射一群处于基态的氢原子,最多能观测到氢原子发射不同波长的光有(   )

A . 3种 B . 4种 C . 5种 D . 6种
如图所示,氢原子在不同能级间发生跃迁时,释放光子的频率分别是va、vb、vc , 对应的波长分别是λa、λb、λc , 下列说法正确的是(   )

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A . 从n=3能级跃迁到n=1能级时,释放光子的波长可表示为λb= B . 从n=2能级跃迁到n=1能级时,释放光子的能量可表示为hva C . 从n=3能级跃迁到n=2能级时,电子的势能减小,氢原子的能量增加 D . 用12.09eV的光子照射大量处于基态的氢原子,可能发出六种频率的光
下列说法中正确的是(     )
A . 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变长 B . 由波尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减少,电势能增大 C . 粒子散射实验中少数 粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一 D . 原子核发生 衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4
下列说法正确的是(   )
A . 一个中子和一个质子结合生成氘核时,会发生质量亏损 B . 一个处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁,可能产生6种不同频率的光子 C . 氡( )衰变的半衰期为3.8天,升高温度后其半衰期将小于3.8天 D . 核反应 是轻核的聚变
有关甲、乙、丙、丁四幅图的说法正确的是(   )
A . 甲图中,一群处于n=4能级的氢原子跃迁到n=1能级的过程中可发出8中不同频率的光子 B . 乙图中,在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大 C . 丙图中,1为β射线,2为γ射线,3为α射线 D . 丁图中,此反应属于轻核聚变
氢原子能级图如图所示,下列说法正确的是(   )

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A . 当氢原子从n=2能级跃迁到n=3能级时,需要吸收0.89eV的能量 B . 处于n=2能级的氢原子可以被能量为2eV的电子碰撞而向高能级跃迁 C . 一个处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可以辐射出6种不同頻率的光子 D . n=4能级的氢原子跃迁到n=3能级时辐射出电磁波的波长比n=3能级的氢原子跃迁到n=2能级时辐射出电磁波的波长短
氢原子能级示意图如图所示.光子能量在1.63 eV~3.10 eV的光为可见光.要使处于基态(n=1)的氢原子被激发后可辐射出可见光光子,最少应给氢原子提供的能量为(   )

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A . 12.09 eV B . 10.20 eV C . 1.89 eV D . 1.5l eV
如图所示,给出氢原子最低的4个能级,一个氢原子在这些能级之间跃迁,下列说法正确的是(   )

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A . 该氢原子处于基态时,电子的轨道半径最大 B . 该氢原子从基态向较高能量态跃迁时,电子的动能减小 C . 该氢原子处于第4能级的原子所辐射的光子的频率最多有3种 D . 电子从 轨道跃迁到 的轨道时放出的能量为
在弗兰克-赫兹实验中,电子碰撞原子,原子吸收电子的动能从低能级跃迁到高能级。假设改用质子碰撞氢原子来实现氢原子的能级跃迁,实验装置如图1所示。紧靠电极A的O点处的质子经电压为U1的电极AB加速后,进入两金属网电极B和C之间的等势区。在BC区质子与静止的氢原子发生碰撞,氢原子吸收能量由基态跃迁到激发态。质子在碰撞后继续运动进入CD减速区,若质子能够到达电极D,则在电流表上可以观测到电流脉冲。已知质子质量mp与氢原子质量mH均为m,质子的电荷量为e,氢原子能级图如图2所示,忽略质子在O点时的初速度,质子和氢原子只发生一次正碰。

  1. (1) 求质子到达电极B时的速度v0
  2. (2) 假定质子和氢原子碰撞时,质子初动能的 被氢原子吸收用于能级跃迁。要出现电流脉冲,求CD间电压U2与U1应满足的关系式;
  3. (3) 要使碰撞后氢原子从基态跃迁到第一激发态,求U1的最小值。
以下说法正确的是(  )
A . 放射性元素的半衰期跟温度压强等外部条件无关,但与原子所处化学状态有关 B . 某种频率的紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,若增大该种紫外线照射的强度,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能并不改变 C . 根据玻尔的原子理论,氢原子由能量较高的定态跃迁到能量较低的定态时,会辐射一定频率的光子,同时核外电子的动能变小 D . 用一光电管进行光电效应实验时,当用某一频率的光入射,有光电流产生,若保持入射光的强度不变,增大光电管两端电压则光电流必将变大
氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为 ,下列说法正确的是(  )

A . 处于 能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离 B . 大量氢原子从高能级向 能级跃迁时,发出的光是紫外线 C . 大量处于 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 D . 大量处于 能级的氢原子向基态跃迁时所发出的光子通过同一双缝干涉实验装置,以 直接跃迁到 能级发出的光子所形成的干涉条纹最宽
如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,可以辐射出多种不同频率的光子,其中巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子。下列说法正确的是(  )

A . 最多可放出6种频率不同的光子,其中有3种属于巴耳末系 B . 放出的光子可能使逸出功为13eV的金属发生光电效应 C . 放出的光子中波长最短的是n=4激发态跃迁到基态时产生的 D . 用能量为2.55eV的光子照射处于n=1能级的氢原子,可以使它跃迁到n=4能级
如图所示是某原子的部分能级示意图,a、b、c为原子发生跃迁时发出的三种不同光,波长分别为λa、λb、λc,频率分别为va,vb,vc,下列关系式正确的是(   )

A . λa=λc+λb B . λa >λc> λb C . va=vb+vc D . va>vb>vc
氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.62eV~3.11eV,铝的逸出功是4.2eV,则(   )

A . 氢原子从能级跃迁到能级时,辐射出的光是可见光,用其照射铝板不能发生光电效应 B . 大量氢原子从高能级向能级跃迁时,发出的光具有显著的热效应 C . 大量氢原子从高能级向能级跃迁时,发出的光具有荧光效应 D . 大量处于能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出3种不同频率的可见光
如图是氢原子的能级图.一个氢原子从n=4的能级向低能级跃迁,则以下判断正确的是(   )

A . 该氢原子最多可辐射出6种不同频率的光子 B . 该氢原子跃迁到基态时需要吸收12.75 eV的能量 C . 该氢原子只有吸收0.85 eV的光子时才能电离 D . 该氢原子向低能级跃迁时,向外辐射的光子的能量是特定值
如图所示为氢原子的能级示意图,用某一频率为v的光照射大量处于能级的氢原子,氢原子吸收光子后,最多能发出3种频率的光子,频率由小到大分别为 , 则照射光频率为( )

A . B . C . D .
图甲中给出了氢原子光谱中4种可见光谱线对应的波长,这4种光的光子能量由大到小排列依次为3.02eV、2.86eV、2.55eV和1.89eV,氢原子能级图如图乙所示,则(   )

A . 遇同一个障碍物,Hα比Hδ更易发生衍射 B . Hγ光能使处于n=2能级的氢原子电离 C . Hδ光是由处于n=5能级的氢原子向低能级跃迁的过程中产生的 D . 若4种光均能使某金属发生光电效应,则Hα光对应的光电子的最大初动能最大
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