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          50条信息

            • 1.

              氢原子处于基态时,原子能量\(E_{1}=-13.6eV\),已知电子电量\(e =1.6×10^{—19}C\),电子质量\(m=0.91×10^{—30}kg\),氢的核外电子的第一条可能轨道的半径为\(r_{1}=0.53×10^{-10}m.\)

              \((1)\)若氢原子的核外电子绕核运动视为匀速圆周运动,处于\(n=2\)的定态与\(n=4\)的定态电子运动周期之比\(? (r_{n}=n^{2}r_{1})\)

              \((2)\)若要使处于\(n=2\)的氢原子电离,至少要用频率多大的电磁波照射氢原子?

              \((3)\)若已知钠的极限频率为\(6.00×10^{14}Hz\),今用一群处于\(n=4\)的激发态的氢原子发射的光照射钠,试通过计算说明有几条谱线可使钠发生光电效应?\((\)其中\(h=6.63×10^{-34}J·s)\)

            • 2.

              已知氢原子的基态能量为\(-13.6eV\),核外电子的第一轨道半径为\(0.53×10^{-10}m\),电子质量\(m_{e}=9.1×10^{-31}kg\),电荷量为\(1.6×10^{-19}C\),求电子跃迁到第三轨道时:

              \((1)\)电子的轨道半径,氢原子的能量分别为多少?

              \((2)\)电子的动能和电子的电势能各多大?

            • 3. 如图是氢原子能级图\(.\)有一群氢原子由\(n=4\)能级向低能级跃迁,已知普朗克常数\(h=6.63×10^{-34}J⋅s\),求:
              \((1)\)这群氢原子的光谱共有几条谱线\((\)并画在图上\()\)
              \((2)\)这群氢原子发出光的最大波长.
            • 4.

              一群氢原子处于量子数\(n=4\)能级状态,氢原子的能级的示意图如图所示,则:


              \((1)\)氢原子可能发射几种频率的光子?

              \((2)\)氢原子由量子数\(n=4\)的能级跃迁到\(n=2\)的能级时辐射光子的能量是多少电子伏?

              \((3)\)为使一个处于\(n=4\)能级的氢原子电离,至少需要给它多少能量?

            • 5.

              氢原子能级示意图如图所示,氢原子处于基态时,原子的能级为\(E_{1}=-13.6eV(1eV=1.6×10^{-19} J)\),普朗克常量\(h=6.63×10^{-34} J⋅s\),求:


              \((1)\)当氢原子在\(n=4\)的激发态时,要使氢原子电离,入射光子的最小能量多大;

              \((2)\)若氢原子从\(n=4\)的能级跃迁到\(n=2\)的能级时,辐射出的光恰好使金属\(A\)发生光电效应,则金属\(A\)的截止频率为多大;

              \((3)\)现用\(13eV\)的电子能否使基态氢原子发生跃迁?

              若能发生跃迁,当辐射出的电磁波照射金属\(A\)的表面时,光电子的最大初动能为多大?

            • 6. 如图所示,氢原子从\(n > 2\)的某一能级跃迁到\(n=2\)的能级,辐射出能量为\(2.55 eV\)的光子\(.\)问最少要给基态的氢原子提供多少电子伏特的能量,才能使它辐射上述能量的光子?请在图中画出获得该能量后的氢原子可能的辐射跃迁图.

            • 7.
              氢原子能级图如图所示,氢原子从\(n=2\)的激发态跃迁到基态.
              \(①\)求氢原子辐射的光子能量.
              \(②\)氢原子辐射的光子照射逸出功为\(3.34eV\)的锌板时,求逸出光电子的最大初动能.
            • 8. 氢原子发光形成的光谱是一系列不连续的光谱线,由此我们能推测出原子的能量状态是什么样的?
            • 9. 氢原子光谱是由一系列不连续的光谱线组成的线状谱,但电灯光形成的光谱却是连续的,你知道为什么吗?
            • 10.
              氢原子光谱是由一系列不连续的光谱线组成的线状谱,但电灯光形成的光谱却是连续的,你知道为什么吗?
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