A. | 電子繞行的軌道半徑之比為$\frac{{r}_{2}}{{r}_{3}}$=$\frac{2}{3}$ | |
B. | 電子能級絕對值之比為$\frac{{E}_{2}}{{E}_{3}}$=$\frac{4}{9}$ | |
C. | 電子繞行的等效電流之比$\frac{{l}_{2}}{{l}_{3}}$=$\frac{27}{8}$ | |
D. | 電子繞行的周期之比$\frac{{T}_{2}}{{T}_{3}}$=$\frac{27}{8}$ |
分析 根據(jù)玻爾理論的內容,氫原子的能級和軌道半徑:
(1)氫原子的能級公式:En=$\frac{1}{{n}^{2}}$E1(n=1,2,3,…),其中E1為基態(tài)能量E1=-13.6eV.
(2)氫原子的半徑公式:rn=n2r1(n=1,2,3,…),其中r1為基態(tài)半徑,又稱玻爾半徑,r1=0.53×10-10 m.
解答 解:設氫原子的基態(tài)為n=1,對應的能級為E1,半徑為r1則:
A、根據(jù)氫原子的半徑公式:rn=n2r1,電子繞行的軌道半徑之比為$\frac{{r}_{2}}{{r}_{3}}$=$\frac{{2}^{2}}{{3}^{2}}=\frac{4}{9}$.故A錯誤;
B、根據(jù)氫原子的能級公式:En=$\frac{1}{{n}^{2}}$E1,電子能級絕對值之比為$\frac{{E}_{2}}{{E}_{3}}$=$\frac{{3}^{2}}{{2}^{2}}=\frac{9}{4}$.故B錯誤;
CD、根據(jù)庫侖力提供向心力得:$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}=\frac{m•4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$
所以:${T}^{2}=\frac{m•4{π}^{2}{r}^{3}}{k{e}^{2}}$
則:$\frac{{T}_{2}^{2}}{{T}_{3}^{2}}=\frac{{r}_{2}^{3}}{{r}_{3}^{3}}=\frac{{4}^{3}}{{9}^{3}}$,所以:$\frac{{T}_{2}}{{T}_{3}}=\frac{8}{27}$
每一個周期內,通過環(huán)形電流的任意截面的電量是相等的,根據(jù):I=$\frac{e}{t}$,則:
$\frac{{l}_{2}}{{l}_{3}}$=$\frac{{T}_{3}}{{T}_{2}}$=$\frac{27}{8}$.故C正確,D錯誤;
故選:C
點評 解決該題關鍵要掌握玻爾的原子理論主要內容,玻爾的理論成功地說明了原子的穩(wěn)定性和氫原子光譜線規(guī)律.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ①②③ | B. | ②③④ | C. | ①③④ | D. | ①②③④ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 瞬時速度是物體在某一位置或某一時刻的速度 | |
B. | 平均速度等于某段時間內物體運動的位移與所用時間的比值 | |
C. | 速度的定義式和平均速度公式都是v=$\frac{△x}{△t}$,因此速度就是指平均速度 | |
D. | 速度不變的運動是勻速直線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 閉合電路中感應電動勢的瞬時值表達式為e=$\frac{1}{2}$BL2ωsinωt | |
B. | 線圈中的感應電動勢最大值為Em=BL2ω | |
C. | 線圈從圖示位置轉過180°的過程中,流過電阻R的電荷量為q=$\frac{BL^2}{R+r}$ | |
D. | 線圈轉動一周的過程中,電阻R上產生的熱量為Q=$\frac{πB^2ωL^4}{4R}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 第1s與第4s的速度方向相同 | |
B. | 第1s的加速度大于第5s的加速度 | |
C. | 第Ⅰ段與第Ⅲ段的平均速度相等 | |
D. | 第Ⅰ段與第Ⅲ段的加速度的方向不相同 |
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