A. | 电子绕行的轨道半径之比为$\frac{{r}_{2}}{{r}_{3}}$=$\frac{2}{3}$ | |
B. | 电子能级绝对值之比为$\frac{{E}_{2}}{{E}_{3}}$=$\frac{4}{9}$ | |
C. | 电子绕行的等效电流之比$\frac{{l}_{2}}{{l}_{3}}$=$\frac{27}{8}$ | |
D. | 电子绕行的周期之比$\frac{{T}_{2}}{{T}_{3}}$=$\frac{27}{8}$ |
分析 根据玻尔理论的内容,氢原子的能级和轨道半径:
(1)氢原子的能级公式:En=$\frac{1}{{n}^{2}}$E1(n=1,2,3,…),其中E1为基态能量E1=-13.6eV.
(2)氢原子的半径公式:rn=n2r1(n=1,2,3,…),其中r1为基态半径,又称玻尔半径,r1=0.53×10-10 m.
解答 解:设氢原子的基态为n=1,对应的能级为E1,半径为r1则:
A、根据氢原子的半径公式:rn=n2r1,电子绕行的轨道半径之比为$\frac{{r}_{2}}{{r}_{3}}$=$\frac{{2}^{2}}{{3}^{2}}=\frac{4}{9}$.故A错误;
B、根据氢原子的能级公式:En=$\frac{1}{{n}^{2}}$E1,电子能级绝对值之比为$\frac{{E}_{2}}{{E}_{3}}$=$\frac{{3}^{2}}{{2}^{2}}=\frac{9}{4}$.故B错误;
CD、根据库仑力提供向心力得:$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}=\frac{m•4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$
所以:${T}^{2}=\frac{m•4{π}^{2}{r}^{3}}{k{e}^{2}}$
则:$\frac{{T}_{2}^{2}}{{T}_{3}^{2}}=\frac{{r}_{2}^{3}}{{r}_{3}^{3}}=\frac{{4}^{3}}{{9}^{3}}$,所以:$\frac{{T}_{2}}{{T}_{3}}=\frac{8}{27}$
每一个周期内,通过环形电流的任意截面的电量是相等的,根据:I=$\frac{e}{t}$,则:
$\frac{{l}_{2}}{{l}_{3}}$=$\frac{{T}_{3}}{{T}_{2}}$=$\frac{27}{8}$.故C正确,D错误;
故选:C
点评 解决该题关键要掌握玻尔的原子理论主要内容,玻尔的理论成功地说明了原子的稳定性和氢原子光谱线规律.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ①②③ | B. | ②③④ | C. | ①③④ | D. | ①②③④ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 瞬时速度是物体在某一位置或某一时刻的速度 | |
B. | 平均速度等于某段时间内物体运动的位移与所用时间的比值 | |
C. | 速度的定义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. | 速度不变的运动是匀速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=$\frac{1}{2}$BL2ωsinωt | |
B. | 线圈中的感应电动势最大值为Em=BL2ω | |
C. | 线圈从图示位置转过180°的过程中,流过电阻R的电荷量为q=$\frac{BL^2}{R+r}$ | |
D. | 线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量为Q=$\frac{πB^2ωL^4}{4R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第1s与第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段与第Ⅲ段的平均速度相等 | |
D. | 第Ⅰ段与第Ⅲ段的加速度的方向不相同 |
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