(1)求电子在基态轨道上运动时的动能. (2)有一群氢原子处于量子数n=3的激发态.画一能级图.在图14-1上用箭头标明这些氢原子能发出哪几条光谱线. (3)计算这几条光谱线中波长最短的一条的波长.(其中静电力恒量K=9.0×109N·m2/C2.电子电量e=1.6×10-19C.普朗克恒量h=6.63×10-34J·s.真空中光速c=3.0×108m/s). [错解分析]错解:(1)电子在基态轨道中运动时量子数n=1.其动能为 (2)作能级图如图.可能发出两条光谱线. (3)由于能级差最小的两能级间跃迁产生的光谱线波长越短.所以(E3-E2)时所产生的光谱线为所求.其中 (1)动能的计算错误主要是不理解能级的能量值的物理意义.因而把 道上的能量.它包括电势能EP1和动能EK1.计算表明EP1=-2EK1.所以E1=EP1+EK1=-EK1.EK1=-E1=l3.6eV.虽然错解中数值表明正确.但理解是错误的. (2)错解中的图对能级图的基本要求不清楚. (3)不少学生把能级图上表示能级间能量差的长度线看成与谱线波长成正比了. [正确解答](l)设电子的质量为m.电子在基态轨道上的速率为v1.根据牛顿第 (2)当氢原子从量子数n=3的能级跃迁到较低能级时.可以得到3条光谱线.如图14-2所示. (3)与波长最短的一条光谱线对应的能级差为E3-E1. 第三节 原子结构 考点知识梳理 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

 

(1)求电子在基态轨道上运动时的动能。

(2)有一群氢原子处于量子数n=3的激发态。画一能级图,在图14-1上用箭头标明这些氢原子能发出哪几条光谱线。

(3)计算这几条光谱线中波长最短的一条的波长。(其中静电力恒量K=9.0×109N·m2/C2,电子电量e=1.6×10-19C,普朗克恒量h=6.63×10-34J·s,真空中光速c=3.0×108m/s)。

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(1)求电子在基态轨道上运动时的动能。
(2)有一群氢原子处于量子数n=3的激发态。画一能级图,在图14-1上用箭头标明这些氢原子能发出哪几条光谱线。
(3)计算这几条光谱线中波长最短的一条的波长。(其中静电力恒量K=9.0×109N·m2/C2,电子电量e=1.6×10-19C,普朗克恒量h=6.63×10-34J·s,真空中光速c=3.0×108m/s)。

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已知氢原子在基态时电子轨道半径r1=0.53×10-10 m,能量为E1= -13.6 eV.静电力常量为k=9×109 N·m2/C2,普朗克常量为h=6.63×10-34 J·s.求:

(1)电子在基态轨道上运动的动能;

(2)氢原子处于第四能级的激发态跃迁到第二能级的激发态时,辐射的光波的波长是多少?

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氢原子基态能量E1=-13.6eV,电子绕核运动半径r1=0.53×10-10m.En=
E1n2
rn=n2r1求氢原子处于n=4激发态时:(电子的质量m=0.9×10-30kg)
(1)原子系统具有的能量;
(2)电子在轨道上运动的动能;
(3)电子具有的电势能;
(4)向低能级跃迁辐射的光子频率最多有多少种?其中最低频率为多少(保留两位有效数字)?

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氢原子基态能量E1=-13.6eV,电子绕核做圆周运动的半径r1=0.53×10-10m.求氢原子处于n=4激发态时:(1)原子系统具有的能量?
(2)电子在n=4轨道上运动的动能?(已知能量关系En=
1n2
E1
,半径关系rn=n2r1,k=9.0×109Nm2/c2

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同步练习册答案