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| A、天然放射现象的发现揭示了原子核具有复杂结构 | ||
| B、一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光 | ||
| C、放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1 | ||
D、
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| E1 |
| n2 |
| A、量子数n=2时能级的能量为0 | ||
B、量子数n=3时能级的能量为-
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C、若要使氢原子从基态跃迁到第4能级,则需要吸收的光子能量为
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D、若采用能量为-
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| A、λ1<λ2<λ3 | B、λ1<λ3<λ2 | C、λ3<λ2<λ1 | D、λ3<λ1<λ2 |
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| A、放出三种频率不同的光子 | B、放出五种频率不同的光子 | C、放出的光子的最大能量为12.75eV,最小能量是0.66eV | D、放出的光能够使逸出功为13.0eV的金属发生光电效应 |
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| A、运动的宏观物体也具有波动性,其速度越大物质波的波长越大 | B、大量的氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时只会辐射两种不同频率的光 | C、发生光电效应时,入射光的光强一定,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越少 | D、查德威克发现了天然放射现象说明原子具有复杂结构 |
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| A、从高能级向n=1能级跃迁时发出的光的波长比可见光的长 | B、从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光 | C、从高能级向n=3能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高 | D、从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光 |
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| A、普朗克假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值的整数倍 | ||
B、德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,其动量P、波长λ,满足γ=
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| C、贝可勒尔发现天然放射现象,揭示了原子核具有复杂结构 | ||
| D、波尔的定态理论和跃迁理论,很好地解释了所有原子光谱的实验规律 |
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| A、巴耳末线系光谱线的条数只有4条 | B、巴耳末线系光谱线有无数多条 | C、当电子从n大于2的轨道跃迁到n等于2的轨道时,所得到的谱线都属于巴耳末线系 | D、巴耳末线系在可见光范围内只有4条 |
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| A、β衰变现象说明电子是原子核的组成部分 | B、玻尔理论的假设之一是原子能量的量子化 | C、结合能越大表示把原子核分成核子需要吸收能量越小 | D、比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固,原子核越稳定 |
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