处于第3激发态的大量氢原子向低能级跃迁辐射多种频率的光子,已知普朗克常量为h,氢原子能级公式为,不同轨道半径为,为基态能量,为第1轨道半径,,2,3……,则下列说法中错误的是( )
A.共产生3种频率的光子
B.电子由第2激发态跃迁到基态时,电势能减小,动能增加,总能量减小
C.处于第2激发态和处于基态电子做圆周运动线速度大小之比为
D.产出光子最大波长为
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处于第 2 激发态的大量氢原子向低能级跃迁辐射多种频率的光子,已知普朗克常量为 h,氢原子能级公式为 E=,不同轨道半径为 r n =n2r1,E1为基态能量,r1为第Ⅰ轨道半径, n=1,2,3….则下列说法中错误的是 ( )
A. 共产生 3 种频率的光子
B. 电子由第 2 激发态跃迁到基态时,电势能减小,动能增加,总能量减小
C. 处于第 2 激发态和处于基态电子做圆周运动线速度大小之比为 1:3
D. 产生光子最大波长为λm=
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处于第2激发态的大量氢原子向低能级跃迁辐射多种频率的光子,已知普朗克常量为h,氢原子能级公式为E=,不同轨道半径为rn=n2r1,E1为基态能量,r1为第Ⅰ轨道半径,n=1,2,3….则下列说法中正确的是( )
A. 共产生3种频率的光子
B. 产生光子最大波长为λm=
C. 处于第2激发态和处于基态电子做圆周运动速度之比为1:2
D. 电子由第2激发态跃迁到基态时,电势能减小,动能增加,总能量减小
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处于第3激发态的大量氢原子向低能级跃迁辐射多种频率的光子,已知普朗克常量为h,氢原子能级公式为,不同轨道半径为,为基态能量,为第1轨道半径,,2,3……,则下列说法中错误的是( )
A.共产生3种频率的光子
B.电子由第2激发态跃迁到基态时,电势能减小,动能增加,总能量减小
C.处于第2激发态和处于基态电子做圆周运动线速度大小之比为
D.产出光子最大波长为
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如图为氢原子的能级示意图,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。则
A.这些氢原子总共可辐射出4种不同频率的光
B.产生的光子的最大频率(h为普朗克常量)
C.氢原子从高能级跃迁到基态时,会辐射γ射线
D.最容易表现出衍射现象的光是由n=4能级直接跃迁到n=1能级产生的
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已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为,其中n=2,3,4…已知普朗克常量为h,则下列说法正确的是( )
A. 氢原子跃迁到激发态后,核外电子动能增大,原子的电势能减小
B. 基态氢原子中的电子吸收一频率为ν的光子被电离后,电子速度大小为
C. 大量处于n=3的激发态的氢原子,向低能级跃迁时可辐射出3种不同频率的光
D. 若原子从n=6能级向n=1能级跃迁时所产生的电磁波能使某金属发生光电效应,则原子从n=6能级向n=2能级跃迁时所产生的电磁波也一定能使该金属发生光电效应
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如图所示为氢原子的部分能级图,下列说法正确的是( )
A. 处于基态的氢原子可吸收能量为12.09eV的光子发生跃迁
B. 大量处于n=3激发态的氢原子,向低能级跃迁时可辐射 出2种不同频率的光
C. 氢原子由基态跃迁到激发态后,核外电子动能增大,原子的电势能减小
D. 用氢原子n=2跃迁到n=1能级辐射出的光照射金属铂(逸出功为6.34eV)时不能发生光电效应
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如图所示为氢原子的能级结构示意图,一群氢原子处于n=4的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外辐射光子,辐射出的光子中最长波长为 (已知普朗克常量为h,光速为c);用这些光子照射逸出功为W0的金属钠,金属钠表面所发出的光电子的最大初动能是 ;
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如图所示为氢原子能级示意图,现有大量的氢原子处于的激发态,当这些氢原子向低能级跃迁时辐射出若干种不同频率的光子,下列说法正确的是
A.这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光子
B.由能级跃迁到能级辐射的光子的频率最大
C.由能级跃迁到能级辐射的光子的波长最长
D.用能级跃迁到能级辐射出的光子照射逸出功为的金属铂能产生光电效应
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根据氢原子能级图(如图)可判断( )
A. 电子的轨道半径越小,氢原子能量越大
B. 大量处于能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出3种不同频率的光
C. 欲使处于基态的氢原子电离,可以用 的光子照射
D. 用的电子碰撞处于基态的氢原子,氢原子不可能激发到能级
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如图所示为氢原子能级示意图,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种不同频率的光子,下列说法正确的是( )
A. 这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光子
B. 由n=4能级跃迁到n=1能级产生的光波长最短
C. 由n=2能级跃迁到n=1能级产生的光频率最小
D. 用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂不能发生光电效应
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