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下列说法正确的是
A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的裂变反应
B.卢瑟福的粒子散射实验可以估测原子核的大小
C.大量氢原子从n=4的激发态跃迁到n=2的激发态时,可以产生4种不同频率的光子
D.当铀块的体积小于临界体积时就会发生链式反应,瞬时放出巨大能量
B 
太阳辐射的能量主要来自太阳内部的聚变反应;大量氢原子从n=4的激发态跃迁到n=2的激发态时,可以产生2种不同频率的光子;发生链式反应时,铀块的体积必须大于临界体积。
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

氢原子能级如图17-11所示,一群原处于n=4能级的氢原子回到n=1的过程中(   )

图17-11
A.放出三种频率不同的光子
B.放出六种频率不同的光子
C.放出的光子的最大能量为12.75 eV,最小能量是0.66 eV
D.放出的光能够使逸出功为13.0 eV的金属发生光电效应

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

图示为氢原子的能级图,用光子能量为13.07ev的光子照射一群处在基态的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有多少种?
A.15
B.10
C.4
D.1

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

据1951年,物理学家发现了"电子偶数",所谓"电子偶数"就是由一个负电子和一个正电子绕它们连线的中点旋转形成的相对稳定的系统.已知正、负电子的质量均为m,普朗克常量为h,静电常量为k.
(1)若正、负电子是由一个光子和核场作用产生的,且相互作用过程中核场不提供能量,则此光子的报率必须大于某个临界值,此临界值为多大?
(2)假设"电子偶数"中,正负电子绕它们连线的中点做匀速圆周运动的轨道半径r、运动速度v及电子质量满足波尔的轨道量子化理论:."电子偶数"的能量为正、负电子运动的动能和系统的电势能之和,已知两正、负电子相距L时系统的电势能为.试求n=1时"电子偶数"的能量.
(3)"电子偶数"由第一激发态跃迁到基态发出的光子的波长为多大?
 

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

现有1200个氢原子被激发到量子数为4的能级上,若这些受激氢原子最后都回到基态,则在此过程中发出的光子总数是多少?假设处在量子数为n的激发态的氢原子跃迁到各较低能级的原子数都是处在该激发态能级上的原子总数的
A.2200B.2000 C.1200D.2400

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

有一群氢原子处于n=4的能级上,已知氢原子的基态能量E1=-13.6eV,普朗克常量h=6.63×10-34J?s求:
(1)这群氢原子的光谱共有几条谱线?
(2)这群氢原子发出的光子的最大频率是多少?(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

已知氢原子基态电子轨道半径r1=0.53×10-10m,基态能量E1=-13.6eV.电子的质量m=0.9×10-30kg.求:
(1)电子绕核运行的速度和频率.
(2)若氢原子处于n=2的激发态,电子绕核运行的速度.
(3)有一群氢原子处于量子数n=3的激发态.画一能级图,在图上用箭头标明这些氢原子能发出哪几条光谱线.
(4)计算这几条光谱线中波长最短的一条的波长.(其中静电力恒量K=9.0×109N?m2/C2,电子电量e=1.6×10-19C,普朗克恒量h=6.63×10-34J?s,真空中光速c=3.0×108m/s).

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

按照玻尔理论,下列关于氢原子的论述中正确的是                   (   )
A.第m个定态和第n个定态的轨道半径rm和rn之比为rm:rn=m2:n2
B.第m个定态和第n个定态的能量Em和En之比为Em:En=n2:m2
C.电子沿某一轨道绕核运动,若其圆周运动的频率是ν,则其发光频率也是ν
D.若氢原子处于能量为E的定态,则其发光频率为v=E/h

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科目:高中物理 来源:不详 题型:填空题

(2)如图所示为氢原子的能级图。让一束单色光照射到大量处于基态(量子数n=1)的氢原子上,被激发的氢原子能自发地发出3种不同频率的色光,则照射氢原子的单色光的光子能量为         eV。用这种光照射逸出功为4.54eV的金属表面时,逸出的光电子的最大初动能是         eV。

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