分析 根据${C}_{n}^{2}$ 求出氢原子发出光子的种数;波长最短,即频率最大,能级间发生跃迁时吸收或辐射的光子能量等于两能级间的能级差.
解答 解:一群处于n=4激发态的氢原子,${C}_{4}^{2}$=6,
所以激发态的氢原子处在量子数为n=4的激发态,根据λ=$\frac{c}{γ}$,当λ最小,频率最大;当λ最大,频率最小.
n=4到n=1,对应的频率最大,而n=4到n=3,对应的频率最小,
λ短=$\frac{hc}{{E}_{4}-{E}_{1}}$,而λ长=$\frac{hc}{{E}_{4}-{E}_{3}}$;
根据氢原子的第n级能量为:En=$\frac{E_1}{n^2}$,及最长的波长为:λ=1.88×106m,
则有:λ短=$\frac{7}{15×9}×$1.88×106m=9.75×104m
故答案为:4,9.75×104.
点评 解决本题的关键知道能级间跃迁辐射或吸收光子的能量等于两能级间的能级差,即Em-En=hv,注意依据最长波长与基态能量的关系,从而列式是解题的突破口.
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A. | N点电势低于P点电势 | B. | P点电势为-$\frac{m{v}^{2}-2W}{2q}$ | ||
C. | P点电场强度大小是N点的$\frac{3}{4}$ | D. | 检验电荷的机械能增加了W |
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A. | 甲、乙两物体有相同的初速度 | |
B. | 甲物体的运动速度增加比较快 | |
C. | 乙物体所受的合外力较小 | |
D. | 乙物体开始运动t2时间后与甲具有同样大小的瞬时速率. |
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A. | 感生电场不同于静电场.其电场线是闭合曲线 | |
B. | 由感生电场产生的感生电动势的表达式为E=n$\frac{△Φ}{△t}$ | |
C. | 感生电场产生感生电动势中的非静电力是洛伦兹力 | |
D. | 感生电动势对应的非静电力对自由电荷不做功 |
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A. | 该船不可能沿垂直于河岸的航线抵达对岸 | |
B. | 该船渡河的最小速率是4m/s | |
C. | 该船渡河所用时间至少是10s | |
D. | 该船渡河所经位移大小至少是50m |
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A. | 裂变反应由于有质量亏损.所以质量数不守恒 | |
B. | 玻尔理论的假设之一是原子能量的量子化 | |
C. | 方程3${\;}_{1}^{1}$He+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n描述的是p衰变过程 | |
D. | 一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子放出光子,能量减少 | |
E. | 一朿蓝光照射某金属时不能产生光电效应,改用紫光照射时,可能产生光电效应 |
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