内容正文:
2022届一轮微专题复习原子波尔模型专题
一、单选题
1. 下列关于光电效应、原子结构和原子核的叙述正确的是
A. 粒子散射实验表明原子核是可分的
B. 根据玻尔理论可知氢原子从高能级向低能级跃迁时,可以辐射各种不同频率的光子
C. 如果某金属的逸出功为,若用波长为500nm的紫光照射该金属,能使该金属发生光电效应
D. 铀核衰变为铅核的过程中,要经过6次衰变和6次衰变
2. 氢原子能级图如图所示,当氢原子从的能级跃迁到的能级时,辐射光的波长为656nm,下列判断正确的是
A. 氢原子从跃迁到的能级时,辐射光的波长大于656nm
B. 当氢原子从的能级跃迁到的能级时,辐射出的光子不能使逸出功为的钾发生光电效应
C. 一个处于能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生6种谱线
D. 用能量为的光子照射处于能级上的氢原子,可以使该氢原子电离
3. 如图所示是氢原子的能级图,大量处于激发态的氢原子向低能级跃迁时,可以辐射出多种不同频率的光子,其中巴耳末系是指氢原子由高能级向能级跃迁时释放的光子。下列说法正确的是
A. 最多可放出6种频率不同的光子,全部属于巴耳末系
B. 放出的光子中波长最长的是激发态跃迁到激发态时产生的
C. 放出的光子可能使逸出功为13eV的金属发生光电效应
D. 用能量为的光子照射处于能级的氢原子,可以使它跃迁到能级
4. 巴耳末系是指氢原子从能级跃迁到能级时发出的光谱线系如图甲所示,因瑞士数学教师巴耳末于1885年总结出其波长通项公式巴耳末公式而得名。图乙中给出了巴耳末谱线对应的波长,已知可见光的光子能量在到之间,普朗克常量,则下列说法正确的是
A. 谱线对应光子的能量大于谱线对应光子的能量
B. 巴耳末系辐射、、、谱线均属于可见光
C. 按玻尔原子模型,与谱线对应的跃迁是从能级到能级
D. 该谱系的光照射极限频率为的钨,能发生光电效应现象
5. 如图所示是某原子的部分能级示意图,a、b、c为原子发生的三种跃迁,分别发出、、三种波长的光,下列说法中正确的是
A.
B.
C.
D.
6. 用频率为的光照射大量处于基态的氢原子,在所发射的光谱中仅能观测到频率分别为、、的三条谱线,且,则
A. B.
C. D.
7. 如图所示为氢原子的能级示意图,则关于氢原子在能级跃迁过程中辐射或吸收光子的特征,下列说法中正确的是
A. 一群处于能级的氢原子向基态跃迁时,最多能辐射出5种不同频率的光子
B. 一群处于能级的氢原子吸收能量为的光子可以跃迁到能级
C. 处于基态的氢原子吸收能量为的光子可以发生电离
D. 若氢原子从能级跃迁到能级辐射出的光照在某种金属表面上能发生光电效应,则从能级跃迁到能级辐射出的光也一定能使该金属发生光电效应
8. 物理学家在微观领域发现了“电子偶素”这一现象.所谓“电子偶素”就是由一个负电子和一个正电子绕它们连线的中点,做匀速圆周运动形成相对稳定的系统.类比玻尔的原子量子化模型可知:两电子做圆周运动的可能轨道半径的取值是不连续的,所以“电子偶素”系统对应的能量状态能级也是不连续的.若规定两电子相距无限远时该系统的引力势能为零,则该系统的最低能量值为,称为“电子偶素”的基态,基态对应的电子运动的轨道半径为已知正、负电子的质量均为m,电荷量大小均为e,静电力常量为k,普朗克常量为则下列说法中正确的是
A. “电子偶素”系统处于基态时,一个电子运动的动能为
B. “电子偶素”系统吸收特定频率的光子发生能级跃迁后,电子做圆周运动的动能增大
C. 处于激发态的“电子偶素”系统向外辐射光子的最大波长为
D. 处于激发态的“电子偶素”系统向外辐射光子的最小频率为
二、多选题
9. 氢原子的能级图如图所示,大量处于激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子,其中莱曼系是指氢原子由高能级向能级跃迁时释放的光子,则
A. 6种光子中频率最低的是从激发态跃迁到基态时产生的
B. 6种光子中有3种属于莱曼系
C. 使能级的氢原子电离至少要的能量
D. 从能级跃迁到基态释放光子的能量大于从能级跃迁到能级释放光子的能量
10. 原子核物理学是20世纪新建立的一个物理学分支,它主要研究原于核的结构和变化规律,射线束的产生、探测和分析技术.以及同核能、核技术应用有关的物理问题。下列说法正确的是
A. 降低温度,放射性元素的半衰期减小
B. 大量氢原子从的激发态跃迁到基态时,能辐射6种不同频率的光子
C. 自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能
D. 核反应堆中铀核俘获一个中子后分裂为两个或几个中等质量数的原子核,并释放大量核能
11. 如图所示,氢原子在不同能级间发生a、b、c三种跃迁时,释放光子的波长分别是、、,则下列说法正确的是
A. 从能级跃迁到能级时,