20.如图8所示.电子射线管.放在蹄形磁铁的N.S两极间.射线管的阴极(A)接直流高压电源的 极. 此时.荧光屏上的电子束运动径迹将 偏转. (填“向上 .“向下 或“不 ). 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

德国物理学家弗兰克和赫兹进行过气体原子激发的实验研究。如图甲所示,他们在一只阴极射线管中充了要考查的汞蒸气。阴极发射出的电子受阴极K和栅极R之间的电压UR加速,电子到达栅极R时,电场力做功eUR。此后电子通过栅极R和阳极A之间的电场减速,减速电压为UA,通过阳极的电流如图乙所示,随着加速电压增大,阳极电流在短时间内也增大。但是到达一个特定的电压值UR后,观察到电流突然减小。在这个电压值上,电子的能量刚好能够激发和它碰撞的汞原子。参加碰撞的电子交出其能量,速度减小,因此到达不了阳极,阳极电流减小,eUR即为基态气体原子的激发能。实验得到汞原子的各能级比基态高以下能量值:4.88 eV,6.68 eV,8.78 eV,10.32 eV(此为汞原子的电离能)。若一个能量为7.97 eV的电子进入汞蒸气后测量它的能量大约是
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A.4.88 eV或7.97 eV
B.4.88 eV或6.68 eV
C.2.35 eV或7.97 eV
D.1.29 eV或3.09 eV或7.97 eV

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德国物理学家弗兰克和赫兹进行过气体原子激发的实验研究.如图(甲),他们在一只阴极射线管中充了要考察的汞蒸气.阴极发射出的电子受阴极K和栅极R之间的电压UR加速,电子到达栅极R时,电场力做功eUR.此后电子通过栅极R和阳极A之间的电压UA减速.通过阳极的电流如图(乙)所示,随着加速电压增大,阳极电流在短时间内也增大.但是到达一个特定的电压值UT后,观察到的阳极电流突然减小.在这个电压值UT上,电子的能量刚好能够激发和它们碰撞的汞原子.参与碰撞的电子交出其能量,速度减小,因此到达不了阳极,阳极电流减小.eUT即为基态汞原子的激发能.得到汞原子的各个能级比基态高出以下能量值:4.88 eV,6.68 eV,8.78 eV,10.32 eV(此为汞原子的电离能).若一个能量为7.97 eV电子进入汞蒸气后,测量出它的能量可能是

(甲)                                        (乙)

A.1.29 eV或3.09 Ev                          B.4.88 eV或6.68 eV

C.2.35 eV或7.97 eV                          D.4.88 eV或7.97 eV

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德国物理学家弗兰克林和赫兹进行过气体原子激发的实验研究.如图(1)他们在一只阴极射线管中充了要考察的汞蒸气.阴极发射出的电子受阴极K和栅极R之间的电压UR加速,电子到达栅极R时,电场做功eUR.此后电子通过栅极R和阳极A之间的减速电压UA.通过阳极的电流如图(2)所示,随着加速电压增大,阳极电流在短时间内也增大.但是到达一个特定的电压值UR后.观察到电流突然减小.在这个电压值上,电子的能量刚好能够激发和它们碰撞的原子.参加碰撞的电子交出其能量,速度减小,因此到达不了阳极,阳极电流减小.eUR即为基态气体原子的激发能.得到汞原子的各条能级比基态高以下能量值:4.88eV,6.68eV,8.78eV,10.32eV.若一个能量为7.97eV电子进入汞蒸气后测量它的能量可能是(  )

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德国物理学家弗兰克林和赫兹进行过气体原子激发的实验研究,其研究过程可简单叙述为他们在如图所示的一只阴极射线管中充入要考察的汞蒸气,阴极发射出的电子受阴极K和栅极R之间的电压UR加速,电子获得能量后就能够激发和它碰撞的汞原子,参加碰撞的电子交出部分能量后速度减小,若实验得到汞原子的各能级比基态高以下能量值:4.88eV,6.68 eV,8.78 eV,10.32eV(此为汞原子的电离能)。若现有加速到能量为7.97eV的电子进入汞蒸气后
[     ]
A.不能使汞原子激发,更不能使汞原子电离
B.能使全部原子激发,且能使大部分汞原子电离
C.若能测量出进入汞蒸气后电子的能量,则测量的能量值可能为4.88eV或6.68 eV
D.若能测量出进入汞蒸气后电子的能量,则测得的能量值可能为1.29eV或3.09eV或7.97eV

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