12.(1)光子能量为E的一束光照射容器中的氢(设氢原子处于n=3的能级).氢原子吸收光子后.能发出频率ν1.ν2.ν3.ν4.ν5.ν6六种光谱线.且ν1<ν2<ν3<ν4<ν5<ν6.则E等于 ,如图.处在n=4的能级的一群氢原子向低能级跃迁时.能够发出若干种不同频率的光波.已知金属钾的逸出功为2.22eV.在这些光波中.能够从金属钾的表面打出光电子的总共有 种. (2)用波长为4×10-7m的紫光照射某金属.发出的光电子垂直进入3×10-4T的匀强磁场中.光电子所形成的圆轨道的最大半径为1.2cm(电子电荷量e=1.6×10-19C.其质量m=0.91×10-30kg).则下列说法正确的是 . A.紫光光子的能量可用E=h计算 B.光电子的最大初动能可用Ek=计算 C.该金属发生光电效应的极限频率约4.75×1014Hz D.该金属发生光电效应的极限频率约4.75×1015Hz (3)中微子是一种非常小的基本粒子.广泛存在于宇宙中.共有电子中微子.μ中微子和τ中微子三种形态.其中只有前两者能被观测到.中微子的质量远小于质子的质量.且不带电.它可以自由穿过地球.不与任何物质发生作用.因而难以捕捉和探测.被称为宇宙间的“隐身人 .中微子研究是当前物理研究的一大热点.雷蒙德·戴维斯因研究来自太阳的电子中微子(υe)而获得了2002年度诺贝尔物理学奖.他探测中微子所用的探测器的主体是一个贮满615t四氯乙烯(C2Cl4)溶液的巨桶.电子中微子可以将一个氯核转变为一个氩核.其核反应方程为:νe+Cl→Ar+e.求: ①在这个核反应过程中动量守恒定律还成立吗? ②已知Cl核的质量为36.95658u.Ar核的质量为36.95691u.e的质量为0.00055u.质量u对应的能量为931.5MeV.根据以上数据.可以判断参与上述反应的电子中微子的最小能量是多少? [答案] (1)hν1 4 ①成立 ②0.82MeV [解析] (1)氢原子吸收光子后.能发出六种频率的光谱线.说明氢原子吸收光子后可能的能级是n=4.从n=4到n=3放出的光子能量最小.频率最低.此题中的最低频率为ν1.故处于n=3能级的氢原子吸收的光子能量E=hν1. (2)光子的能量E=hν=h.光电子进入磁场后.受到的洛伦兹力等于做匀速圆周运动的向心力.qvB=m.v=.光电子的最大初动能:Ek=mv2=.金属的极限频率满足W=hν0.由爱因斯坦光电效应方程:Ek=hν-W=hν-hν0.ν0==4.75×1014Hz.因此ABC正确. (3)①动量守恒定律适用于宏观和微观.所以核反应过程中动量守恒定律成立. ②由核反应后的生成物总质量大于反应前的氯核质量.可以推知核反应吸收了能量.这个能量是由电子中微子带来的.由质能关系.电子中微子的最小能量E=(mAr+me-mCl)c2=(36.95691+0.00055-36.95658)×931.5MeV=0.82MeV.考虑核反应中还有粒子增加的动能和释放的射线能量.电子中微子能量不应小于0.82MeV. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

光子能量为E的一束光照射容器中的氢(设氢原子处于n=3的能级),氢原子吸收光子后,能发出频率为v1、v2、v3、v4、v5、v6的六种光谱线,且v1<v2<v3<v4<v5<v6,则E等于


  1. A.
    hv1
  2. B.
    hv6
  3. C.
    h(v6-v1)
  4. D.
    h(v1+v2+v3+v4+v5+v6)

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光子能量为E的一束光照射容器中的氢(设氢原子处于n=3的能级),氢原子吸收光子后,能发出频率为v1、v2、v3、v4、v5、v6的六种光谱线,且v1<v2<v3<v4<v5<v6,则E等于

A.hv1

B.hv6

C.h(v6-v1)

D.h(v1+v2+v3+v4+v5+v6)

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光子能量为E的一束光照射容器中的氢(设氢原子处于基态),氢原子吸收光子后,能发出频率为ν1、ν2、ν3的三种光谱线,且ν1<ν2<ν3,则E等于(  )

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光子能量为E的一束光照射容器中的氢(设氢原子处于n=3的能级),氢原子吸收光子后,能发出频率为υ1、υ2、υ3、υ4、υ5、υ6的六种光谱线,且υ1<υ2<υ3<υ4<υ5<υ6,则E等于(  )

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光子能量为E的一束光照射容器中的氢(设氢原子处于n=3的能级),氢原子吸收光子后,能发出频率为v1v2v3v4v5v6的六种光谱线,且v1v2v3v4v5v6,则E等于(   )

A.h v1        B.h v6         C.hv6-v1)        D.hv1+v2+v3+v4+v5+v6

 

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