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题目
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当用具有1.87 eV能量的光子照射n=3激发态的氢原子时,氢原子:(     )
A.不会吸收这个光子
B.吸收该光子后被电离,电离后的动能为0.36 eV
C.吸收该光子后被电离,电离后电子的动能为零
D.吸收该光子后不会被电离

答案
B
解析

核心考点
试题【当用具有1.87 eV能量的光子照射n=3激发态的氢原子时,氢原子:(     )A.不会吸收这个光子B.吸收该光子后被电离,电离后的动能为0.36 eVC.吸】;主要考察你对玻尔原子理论等知识点的理解。[详细]
举一反三
氢原子的核外电子在某三个相邻能级之间跃迁时,可能发出三种不同波长的辐射光。已知其中的两个波长分别为,且>,则另一个波长可能是
A.+B.-C.D.

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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
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

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已知氢原子处于基态时,原子的能量E1=-13.6 eV,电子的轨道半径为r1=0.53×10-10 m;而量子数为n的能级值为,半径.试问(结果保留两位有效数字):
(1)若要使处于n=2的激发态的氢原子电离,至少要用频率多大的光照射氢原子?
(2)氢原子处于n=2能级时,电子在轨道上运动的动能和电子的电势能各为多少?
(静电力常量k=9×109 N·m2/C2,电子电荷量e=1.6×10-19 C,普朗克常量h=6.63×10-34 J·s)
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(选修模块3—5)(12分)
(1)(4分)下列说法正确的是         
A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化
C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D.天然放射性元素的半衰期与环境的温度有关
(2)是不稳定的,能自发地发生衰变。
①完成衰变反应方程        
衰变为,共经过          衰变,        衰变。
(3)氢原子的能级如图所示,有一群处于n=4能级的氢原子。如果原子n=2向n=1跃迁所发生的光正好使某种金属材料产生光电效应,则:
①这群氢原子发出的光谱中共有几条谱线能使该金属产生光电效应?
②从能级n=4向n=1发出的光照射该金属材料,所产生的光电子的最大初动能为多少?
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若原子的某内层电子被电离形成空位,其它层的电子跃迁到该空位上时,会将多余的能量以电磁辐射的形式释放出来,此电磁辐射就是原子的特征X射线.内层空位的产生有多种机制,其中的一种称为内转换,即原子中处于激发态的核跃迁回基态时,将跃迁时释放的能量交给某一内层电子,使此内层电子电离而形成空位(被电离的电子称为内转换电子).214Po的原子核从某一激发态回到基态时,可将能量E0=1.416MeV交给内层电子(如KLM层电子,KLM标记原子中最靠近核的三个电子层)使其电离.实验测得从214Po原子的K,LM层电离出的电子的动能分别为Ek=1.323MeVEL=1.399MeVEM=1.412MeV.则可能发射的特征X射线的能量为
A.0.013MeVB.0.017MeVC.0.076MeVD.0.093MeV

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