A.大量处在n>3的高能级的氢原子向n=3能级跃迁时,发出的光有一部分是可见光
B.大量处在n=3的氢原子向n=2能级跃迁时,发出的光是紫外线
C.大量处在n=3能级的氢原子向n=1能级跃迁时,发出的光都应具有显著的热效应
D.处在n=3能级的氢原子吸收任意频率的紫外线光子都能发生电离
A.α射线是原子核发生衰变时放射出的氦核,它的电离作用最弱
B.β射线是原子的外层电子电离形成的电子流,它具有较强的穿透能力
C.γ射线是电磁波,它的传播速度等于光速
D.以上说法都不正确
开始考试点击查看答案A.放射线改变了布料的性质使其不再因摩擦而生电,因此达到消除有害静电的目的
B.利用γ射线的贯穿性可以为金属探伤,也能进行人体的透视
C.用放射线照射作物种子能使其DNA发生变异,其结果一定是成为更优秀的品种
D.用γ射线治疗肿瘤时一定要严格控制剂量,以免对人体正常组织造成太大的危害
开始考试点击查看答案A.一个氢原子从n=4的激发态跃迁到基态时,有可能辐射出6种不同频率的光子,这时电子动能减少,原子势能减少
B.已知可见光的光子能量范围约为1.62 eV—3.11 ev,处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发出电离
C.有一群处于n=4能级的氢原子.如果原子n=2向n=1跃迁所发生的光正好使某种金属材料产生光电效应,则这群氢原子发出的光谱中共有33条谱线能使该金属产生光电效应
D.有一群处于n=4能级的氢原子.如果原子n=2向n=1跃迁所发出的光正好使某种金属材料产生光电效应,从能级n=4向n=1发出的光照射该金属材料,所产生的光电子的最大初动能为 2.55eV
开始考试点击查看答案A.如果用紫光照射某种金属发生光电效应,改用绿光照射该金属一定发生光电效应
B.轻核聚变时释放能量,重核裂变时吸收能量
C.太阳辐射出的能量主要来自太阳内部的裂变反应
D.卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构学说
开始考试点击查看答案A.放射性元素的半衰期随温度升高而减小
B.光和电子都具有波粒二象性
C.α粒子散射实验可以估算出原子核的数量级为m
D.原子核的结合能越大,原子核越稳定
开始考试点击查看答案A.当大量氢原子从n =4能级跃迁到n =1能级时,能产生3种不同频率的光子
B.卢瑟福提出了原子的核式结构模型
C.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的
D.对放射性物质施加压力,其半衰期将减少
开始考试点击查看答案A.一个质子转化为电子
B.一个质子转化为中子
C.一个中子转化为质子
D.一个质子和一个中子消失
开始考试点击查看答案A.普朗克曾经大胆假设: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,这个不可再分的最小能量值叫做能量子
B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一
C.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大
D.在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越小
E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短 (2)(9分)静止的锂核( )俘获一个速度为7.7×10 6m/s的中子,发生核反应后若只产生了两个新粒子,其中一个粒子为氦核( ),它的速度大小是8.0×10 6m/s,方向与反应前的中子速度方向相同。 ①写出此核反应的方程式; ②求反应后产生的另一个粒子的速度大小及方向; ③此反应过程中是否发生了质量亏损,说明依据。
开始考试点击查看答案A.放射性元素的半衰期随温度的升高而减小
B.放射性元素放射出的射线、射线和射线,电离能力最强的是射线
C.衰变成要经过6次衰变和4次衰变
D.原子从较高的激发态向较低的激发态或基态跃迁的过程,是吸收能量的过程
E.光电效应的实验结论是:对于某种金属,超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大
开始考试点击查看答案A.核外电子受力变小
B.原子的能量减少,电子的动能增加
C.氢原子要吸收一定频率的光子
D.氢原子要放出一定频率的光子
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