原子物理能级练习.docx

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1、A、13.6eVC、10.20eV1、如图4所示为氢原子的能级图,若氢原子处于光子能量应当时()B、12.75eVD、1.89eVn=2的激发态,则当它发光时,放出的nEdQQ—11-—U4o85eV3TsieV274OeV1136eV2:根据玻尔理论,在氢原子中,量子数n越大,mJ则()A、电子轨道半径越小B、核外电子运动速度越大C、原子能量越大D、电势能越小3:一个处于量子数n=3的激发态氢原子向低能级跃迁时,可能发出的光谱线条数最多为4:已知氢原子基态能量为-13.6eV,第二能级E2=-3.4e

2、V,如果氢原子吸收eV能量,可由基态跃迁到第二能级。如果再吸收1.89eV能量,还可由第二能级跃迁到第三能级,则氢原子的第三能级E3=eV。5A:一群处于基态的氢原子在单色光的照射下只发出频率为匕、%、%的三种光,且飞1<73,则照射光的光子能量为()A、h:'iB、h%C、h%D、h(M+';/3)5B:一群处于激发态2的氢原子在单色光的照射下只发出6种频率光,且、<"2<"3<匕<"5<"6,则照射光的光子的频率为()A:5B:2C:4D:36:处于激发态A的氢原子辐射频率为丫i的光后跃迁到激发态B

3、,处于激发态B的氢原子吸收频率为丫2的光后跃迁到激发态C,丫1>丫2,求:处于激发态A的氢原子跃迁到激发态C时(填:“吸收”“辐射”)光子,该光的频率为。7:处于激发态A的氢原子吸收波长为入i的光后跃迁到激发态B,处于激发态B的氢原子辐射波长为入2的光后跃迁到激发态C,入i>入2,求:处于激发态A的氢原子跃迁到激发态C时(填:“吸收”“辐射”)光子,该光的波长为。8、下列措施可使处于基态的氢原子激发的方法是(A、用10.2eV的光子照射B、用12eV的光子照射C、用14eV的光子照射D、用15eV的电子

4、碰撞E:用10.2eV的电子照射n85-4■E/eV-0.54--0.85--1.5123:图示为氢原子的能级图,用光子能量为13.06eV的光照射-3.4一群处于基态的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有多少种?-13.6A.15B.10C.4D.1n54-3.E/eV-0.54-0.85-1.519、氢原子辐射一个光子后,根据玻尔理论,卜列的说法中正确-3.4的是(A、电子运动半径增大B、氢原子的能级增大-13.6C、氢原子的电势能增大D、电子的动能增大10、依据玻尔氢原子模型,下列说法中正

5、确的是A、电子绕核运动的轨道半径是任意的B、原子只能处于一系列不连续的能量状态中C、电子运行的轨道半径越小,对应的定态能量就越小D、电子在各个轨道上可以随意变轨移动11、如图所示为氢原子的能图,⑴:当氢原子从n=3跃迁到n=2时要(填“吸收或放出")光子,光子波长为Hz;⑵:有一群处于n=4的氢原子,它可能释放出种频率的光子;⑶用Hz的光子照射时才能使处于基态的氢原子电离。12、处于基态的氢原子,其电子的轨道半径r=0.53M10,°m,则电子所在处的场强E=V/m,动能EkeV。-L31eV13:氢原

6、子能级图的一部分如图所示,A、B、C分别表示原子3.4eV在三种跃迁过程中辐射的光子.它们的能量和波长分别为eb、ec和入a、入b、入c,则下列关系中正确的是:ea、C.—原+EgnOQE/eV5-0.544-0.8531.5123.414:如图所示为氢原子的能图,按照玻尔理论可以确定()A.用波长为60nm的光照射,可使氢原子电离B.用10.2eV的光子可以激发处于基态的氢原子C.用能量14.5eV的光子照射,可使氢原子激发.D.用能量11.0eV的外来电子碰撞,可以激发处于基态的氢原子E.用能量11

7、.0eV的光子照射,可以激发处于基态的氢原子F:用14eV的光子的光照射,可使氢原子电离15:根据玻尔玻尔理论,氢原子的核外电子在第一和第二可1-13.6nE/eVOO50.5440.8531.51-3.4113.6能轨道上的:(A.半径之比为14C.周期之比为12)B.速率之比为21D.动能之比为4116:氢原子的能级示意图如图示,现有每个电子的动能都为EKe=12.89eV的电子束与处在基态的氢原子束射入同一区域,使电子与氢原子发生迎头正碰,已知碰前一个电子与一个氢原子的总动量为0,碰撞后,氢原子受

8、激,跃迁到n=4的能级,求碰撞后一个电子与一个受激氢原子的总动能,已nE/eVOO5-0.544-0.853-1.512-3.4113.6知电子的质量me与氢原子的质量mH之比为me/mH=5.445X10-419:设氢原子的核外电子从高能级b向低能级a跃迁时,电子动能的增量AEk=EKa-EKb,电势能的增量AEp=EPa-EPb,则下列表述正确的是(A.AEk>0、AEpV0AEk+AEp=0B.AEk<0、AEP>0、AEk+AEp=

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