氫原子處于基態(tài)時,能量為-13.6eV,電子軌道半徑為r1,電子電量為e,靜電引力恒量為k.若氫原子的電子躍遷到n=3的軌道上,求
原子將吸收或放出多少能量?
②電子在n=3的軌道上運(yùn)動時,軌道半徑為多少?
③電子在n=3的軌道上運(yùn)動的動能Ek3為多少?
(1) 12.09eV. (2)9r1. (3)
根據(jù)玻爾的原子模型,原子的能級處于不連續(xù)的.當(dāng)原子從低能級向高能級躍遷時需要從外界吸收能量,否則要釋放能量.處于激發(fā)態(tài)的原子所具有的能量和電子繞原子核運(yùn)動的軌道半徑,與處于基態(tài)的原子相比存在如下關(guān)系:,.玻爾原子模型的成功之處在于大膽地引入了量子理論,所以要能準(zhǔn)確使用玻爾原子模型對氫原子的相關(guān)物理量進(jìn)行計算.
玻爾的理論認(rèn)為,原子在穩(wěn)定狀態(tài)時電子繞原子核做運(yùn)算圓周運(yùn)動,并且在這個過程,電子的運(yùn)動仍然遵循我們高中學(xué)習(xí)的動力學(xué)規(guī)律.就是說我們?nèi)匀豢梢赃\(yùn)用動力學(xué)規(guī)律解決電子的周期、速度、動能等問題.
解決氫原子類似的問題,掌握根據(jù)玻爾的基本假設(shè)推出的能級公式:En=E1/n2、軌道半徑公式:rn=n2r1以及能級躍遷公式hν=E2-E1是至關(guān)重要的.電子繞核轉(zhuǎn)動問題還是原子物理與力學(xué)、電磁學(xué)進(jìn)行綜合的一個重要知識點(diǎn),必須按照力學(xué)基本思路操作.
①氫原子中的電子由基態(tài)(n=1)躍遷到n=3的軌道上,是由低能級向較高能級躍遷,故應(yīng)吸收能量.所吸收的能量值為兩狀態(tài)的能量差值,即:
△E=E3-E1=E1/n2 -E1=-1.51-(-13.6)eV=12.09eV.
②電子在n=3的軌道上運(yùn)動時,軌道半徑為: r3=n2r1=9r1.
③使電子繞核做勻速圓周運(yùn)動的向心力為原子核對電子的庫侖力.據(jù)庫侖定律、牛頓第二定律和圓周運(yùn)動向心加速度公式,有:.
所以電子在n=3的軌道上運(yùn)動時的動能為:
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科目:高中物理 來源: 題型:
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氫原子處于基態(tài)時,原子的能級為E1 =-13.6eV,普郎克常量h = 6.63×10-34J·s,氫原子在n = 4的激發(fā)態(tài)時,問:
(1)要使氫原子電離,入射光子的最小能量是多少?
(2)能放出的光子的最大能量是多少?
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若規(guī)定氫原子處于基態(tài)時的能量為E1=0,則其它各激發(fā)態(tài)的能量依次為E2=10.2eV、E3=12.09eV、E4=12.75eV、E5=13.06eV、……。在氣體放電管中,處于基態(tài)的氫原子受到能量為12.8eV的高速電子轟擊而躍遷到激發(fā)態(tài),在這些氫原子從激發(fā)態(tài)向低能級躍遷的過程中(AC)
A.總共能輻射出六種不同頻率的光子
B.總共能輻射出十種不同頻率的光子
C.輻射出波長最長的光子是從n=4躍遷到n=3能級時放出的
D.輻射出波長最長的光子是從n=5躍遷到n=4能級時放出的
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若規(guī)定氫原子處于基態(tài)時的能量為E1=0,則其它各激發(fā)態(tài)的能量依次為E2=10.2eV、E3=12.09eV、E4=12.75eV、E5=13.06eV、……。在氣體放電管中,處于基態(tài)的氫原子受到能量為12.8eV的高速電子轟擊而躍遷到激發(fā)態(tài),在這些氫原子從激發(fā)態(tài)向低能級躍遷的過程中(AC)
A.總共能輻射出六種不同頻率的光子
B.總共能輻射出十種不同頻率的光子
C.輻射出波長最長的光子是從n=4躍遷到n=3能級時放出的
D.輻射出波長最長的光子是從n=5躍遷到n=4能級時放出的
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