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原子能级的稳定性主要由什么决定?
A.原子的电子排布
B.原子的核外电子速度
C.原子的质子数量
D.原子的中子数量
答案:A
解析:原子能级的稳定性主要由电子排布决定,特别是最外层电子的数量。
原子的量子数n是什么含义?
A.电子的自旋状态
B.电子轨道的角动量大小
C.原子能级的主量子数,代表电子所在能级的主层
D.电子轨道的形状
答案:C
解析:n是原子的主量子数,用来描述电子所在的能级层。
以下哪种现象不能用量子力学解释?
A.氢原子光谱的不连续性
B.α粒子散射实验
C.光电效应
D.波粒二象性
答案:B
解析:α粒子散射实验主要由经典物理学解释,而其他选项都是量子力学的特征或应用。
原子中的电子是如何从一个能级跃迁到另一个能级的?
A.吸收或发射特定能量的光子
B.通过与核子的相互作用
C.电子在不同轨道间自由移动
D.电子速度发生变化
答案:A
解析:电子从一个能级跃迁到另一个能级需要吸收或发射特定能量的光子,这是量子力学的基本预测。
在光谱学中,基态电子跃迁到激发态,这个过程叫做什么?
A.光电子发射
B.吸收过程
C.离子化
D.原子分裂
答案:B
解析:基态电子跃迁到激发态的过程是吸收过程,电子吸收能量从低能级跃迁到高能级。
正常条件下,原子处于哪种状态?
A.激发态
B.基态
C.亚稳态
D.超稳态
答案:B
解析:正常条件下,原子处于能量最低的基态。
电子在原子中跃迁时,根据什么规律发射或吸收光子?
A.经典力学规律
B.波动性规律
C.量子力学的跃迁选择定则
D.相对论性规律
答案:C
解析:电子在原子中跃迁时,根据量子力学的跃迁选择定则发射或吸收光子。
原子光谱的波长与什么相关?
A.原子的电子排布
B.原子的核外电子速度
C.原子的质子数量
D.原子的中子数量
答案:A
解析:原子光谱的波长与原子的电子排布相关,不同能级之间的跃迁导致不同波长的光谱线。
考虑一个氢原子,当电子从n=3的轨道跃迁到n=2的轨道时,会发射什么类型的光?
A.红光
B.紫光
C.绿光
D.不发射任何光
答案:A
解析:当电子从n=3轨道跃迁到n=2轨道时,氢原子会发射巴耳末系中的红光。
电子的自旋量子数s可以取多少个值?
A.1
B.2
C.3
D.4
答案:B
解析:电子的自旋量子数s只能取两个值,分别对应于电子的两种自旋状态。
原子的轨道角动量由什么量子数决定?
A.主量子数n
B.角量子数l
C.磁量子数m
D.自旋量子数s
答案:B
解析:原子的轨道角动量由角量子数l决定,l的值决定了电子云的形状。
电子的磁量子数m决定了什么?
A.电子的自旋方向
B.电子云的形状
C.电子云的空间朝向
D.电子的轨道能量
答案:C
解析:电子的磁量子数m决定了电子云在空间中的朝向。
原子的电子云形状由什么决定?
A.主量子数n
B.角量子数l
C.磁量子数m
D.自旋量子数s
答案:B
解析:电子云的形状主要由角量子数l决定,不同的l值对应不同的电子云形状。
以下哪个现象是量子力学特有的?
A.惯性
B.波粒二象性
C.万有引力
D.热胀冷缩
答案:B
解析:波粒二象性是量子力学特有的现象,即微观粒子既表现出波动性,也表现出粒子性。
在原子光谱学中,原子的吸收光谱和什么有关?
A.原子的基态能量
B.原子的激发态能量
C.原子的电子跃迁能量差
D.原子的总能量
答案:C
解析:原子的吸收光谱与原子的电子跃迁能量差有关,吸收的能量等于两个能级之间的差值。
光谱中的不连续线谱是由什么引起的?
A.原子的连续能级
B.电子的连续运动
C.原子的分立能级
D.核子的分裂
答案:C
解析:光谱中的不连续线谱是由原子的分立能级引起的,电子只能在这些特定的能级间跃迁。
什么实验首次证明了原子核外电子的能级是分立的?
A.密立根油滴实验
B.核磁共振实验
C.弗兰克-赫兹实验
D.α粒子散射实验
答案:C
解析:弗兰克-赫兹实验首次证明了原子核外电子的能级是分立的。
电子的波函数Ψ表示什么?
A.电子的运动轨迹
B.电子在某点被发现的概率
C.电子的速度
D.电子的能量
答案:B
解析:电子的波函数Ψ表示电子在某点被发现的概率,其绝对值的平方反映了概率大小。
光子的能量与其波长的关系如何?
A.成正比
B.无关系
C.成反比
D.成平方比
答案:C
解析:根据E=hc/λ,光子的能量与其波长成反比关系,波长越短,能量越高。
原子发射光谱中,特定波长的光由什么产生?
A.原子核的振
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