正确率40.0%下列说法正确的是()
C
A.玻尔原子理论很好地解释了氦原子的光谱现象
B.在核反应过程中,质子数守恒
C.放射性元素衰变的快慢,跟原子所处的化学状态和外部环境无关
D.如果一个系统不受外力,系统的总动量一定为零
2、['玻尔理论的基本假设--轨道量子化和频率条件', '氢原子光谱的实验规律']正确率40.0%用一束单色光照射处于基态的一群氢原子,这些氢原子吸收光子后处于激发态,并能发射光子,现测得这些氢原子发射的光子频率仅有三种,分别为$${{ν}_{1}{、}{{ν}_{2}}}$$和$${{ν}_{3}{,}}$$且$$\nu_{1} < \nu_{2} < \nu_{3},$$则入射光子的能量应为()
D
A.$${{h}{{ν}_{1}}}$$
B.h
C.$$h \; ( \nu_{3}-\nu_{2} )$$
D.$${{h}{{ν}_{3}}}$$
3、['裂变的理解及计算', '反应堆与核电站', '氢原子光谱的实验规律', '原子的核式结构模型', '聚变的理解及计算']正确率60.0%下列说法中正确的是()
C
A.$${{α}}$$粒子散射实验证明原子内部的正电荷是均匀分布的
B.氢原子的发射光谱是连续谱
C.轻核的聚变和重核的裂变都可以放出核能
D.镉棒在裂变反应堆中使快中子变为慢中子
4、['结合能与比结合能', '光的波粒二象性', '氢原子光谱的实验规律', '质能方程的理解']正确率60.0%下列说法正确的是()
D
A.氢原子的发射光谱是连续光谱
B.比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固
C.光子具有波粒二象性,其他的微观粒子不具有波粒二象性
D.氢核$${、}$$中子和氘核的质量分别为$$m_{1}, ~ m_{2}, ~ m_{3}$$,当氢核与中子结合为氘核时,放出的能量为$$( \, m_{1}+m_{2}-m_{3} \, ) \, \, c^{2}$$
5、['光电效应的实验规律的理解', '氢原子光谱的实验规律', '光谱']正确率60.0%下列说法错误的是()
C
A.光电效应实验表明光具有粒子性
B.只要入射光频率超过金属的截止频率,就可以发生光电效应
C.氢原子光谱是连续谱
D.通常情况下,原子处于基态,基态是最稳定的
6、['天然放射现象发现过程', '氢原子光谱的实验规律', '射线的本质及三种射线的比较', '核反应', '聚变反应']正确率60.0%下列说法正确的是()
B
A.氢原子光谱是连续谱
B.$${{α}{、}{β}}$$和$${{γ}}$$三种射线中,$${{α}}$$射线的电离本领最强
C.太阳辐射的能量来太阳内部的核裂变反成
D.原子核衰变时电荷数和质量都守恒
7、['玻尔理论的基本假设--轨道量子化和频率条件', '玻尔理论对氢光谱的解释', '物理学史、物理常识、研究方法', 'α粒子散射实验及其解释', '氢原子光谱的实验规律', '电子的发现']正确率80.0%下列关于原子结构模型说法正确的是
A
A.汤姆孙发现了电子,并建立了原子结构的“西瓜模型”
B.卢瑟福的$${{α}}$$粒子散射实验表明原子内部存在带负电的电子
C.卢瑟福核式结构模型可以很好地解释原子的稳定性
D.玻尔原子模型能很好地解释所有原子光谱的实验规律
8、['氢原子光谱的实验规律']正确率80.0%svg异常
D
A.氢原子发射光谱属于连续光谱
B.$${{H}_{α}}$$谱线对应光子的能量最大
C.$${{H}_{δ}}$$谱线对应光子的频率最小
D.该光谱由氢原子核外电子的跃迁产生
9、['氢原子光谱的实验规律', '玻尔理论的局限性']正确率40.0%关于光谱,下列说法中正确的是$${{(}{)}}$$
C
A.玻尔理论成功解释了氢原子和氦原子光谱
B.太阳光谱是连续光谱
C.明线光谱与吸收光谱都能反映元素特征
D.两种不同的原子发光的线状谱可能相同
10、['玻尔理论的基本假设--轨道量子化和频率条件', '氢原子光谱的实验规律', '玻尔理论的局限性']正确率80.0%下列说法正确的是$${{(}{)}}$$
A
A.不同原子的发光频率是不一样的,每种原子都有自己的特征谱线
B.太阳大气层中含有的元素会吸收自身特征谱线的光,因而产生连续的光谱
C.电子绕原子核运动的轨道越低,动能越小,势能越大,
D.玻尔原子理论能成功地解释几乎所有原子的光谱现象
1. 解析:
A. 错误。玻尔理论仅能较好地解释氢原子或类氢离子的光谱,对多电子原子(如氦)不适用。
B. 错误。核反应中质子数可能改变(如衰变或聚变),守恒的是核电荷数。
C. 正确。衰变快慢由原子核内部结构决定,与化学状态和外部环境无关。
D. 错误。系统总动量守恒但不一定为零(如匀速运动的物体)。
正确答案:C
2. 解析:
氢原子发射三种频率光子说明从激发态跃迁到 $$n=2$$ 和 $$n=1$$ 能级。根据 $$ν_1 < ν_2 < ν_3$$,最大能量 $$hν_3$$ 对应从最高激发态到基态 $$n=1$$ 的跃迁,故入射光子能量等于 $$hν_3$$。
正确答案:D
3. 解析:
A. 错误。$$α$$ 粒子散射实验证明正电荷集中在原子核。
B. 错误。氢原子发射光谱是线状谱。
C. 正确。轻核聚变和重核裂变均释放核能。
D. 错误。镉棒吸收中子控制链式反应速度,慢化中子需用 moderator(如石墨)。
正确答案:C
4. 解析:
A. 错误。氢原子发射光谱是线状谱。
B. 错误。比结合能越大表示核子结合越牢固。
C. 错误。所有微观粒子均具有波粒二象性。
D. 正确。质量亏损释放能量为 $$(m_1 + m_2 - m_3)c^2$$。
正确答案:D
5. 解析:
C. 错误。氢原子光谱是分立线状谱,非连续谱。
其他选项均正确:A 光电效应证明粒子性;B 截止频率是光电效应条件;D 基态最稳定。
正确答案:C
6. 解析:
A. 错误。氢原子光谱为线状谱。
B. 正确。$$α$$ 射线电离能力最强(带2个正电荷)。
C. 错误。太阳能量来自核聚变。
D. 错误。核衰变质量数守恒但质量不守恒(存在质量亏损)。
正确答案:B
7. 解析:
A. 正确。汤姆孙发现电子并提出西瓜模型。
B. 错误。$$α$$ 散射实验证明原子核存在,电子是后续研究发现的。
C. 错误。卢瑟福模型无法解释原子稳定性(经典电磁理论预言电子会坍缩)。
D. 错误。玻尔模型仅适用于氢原子。
正确答案:A
8. 解析:
A. 错误。氢原子发射光谱为线状谱。
B. 错误。$$H_α$$ 对应 $$n=3→2$$ 跃迁,能量非最大。
C. 错误。$$H_δ$$ 频率较高(对应 $$n=6→2$$)。
D. 正确。光谱由电子跃迁产生。
正确答案:D
9. 解析:
A. 错误。玻尔理论不能解释氦原子光谱。
B. 错误。太阳光谱是吸收光谱(含暗线)。
C. 正确。明线光谱与吸收光谱均反映元素特征。
D. 错误。不同原子有独特线状谱。
正确答案:C
10. 解析:
A. 正确。每种原子有特征谱线。
B. 错误。太阳光谱是吸收光谱,元素吸收特定波长形成暗线。
C. 错误。轨道越低动能越大($$K \propto \frac{1}{r}$$),势能越小。
D. 错误。玻尔理论仅成功解释氢原子光谱。
正确答案:A