大量的氢原子处于n = 4能级,该能级的氢原子向低能级跃迁时能向外辐射不同频率的光子,从n = 3能级跃迁到 n = 2能级时辐射的光子频率为v0.若某种金属的极限频率为v0,则下列说法中正确的是( )
A.氢原子跃迁向外辐射的光子中有6种能使该金属发生光电效应现象 |
B.由n = 4能级向低能级跃迁时,在辐射出的所有光子中只有一种不能使该金属发生光电效应 |
C.用辐射出的光子照射该金属时,光子的频率越大该金属的逸出功越大 |
D.当该金属发生光电效应时,入射光的强度越大,则光电子的最大初动能越大 |
如图所示为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干个不同频率的光,已知可见光的光子能量范围约为1.62eV-3.11eV,关于这些光,下列说法正确的是( )


A.波长最大的光是由n=4能级跃迁到n=3能级产生的 |
B.频率最大的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的 |
C.从n=2能级跃迁到n=1能级发出的光是紫外线 |
D.从n=4能级跃迁到n=1能级发出的光是可见光 |
为了做好疫情防控工作,小区物业利用红外测温仪对出入人员进行体温检测。红外测温仪的原理是:被测物体辐射的光线只有红外线可被捕捉,并转变成电信号。图为氢原子能级示意图,已知红外线单个光子能量的最大值为1.62eV,要使氢原子辐射出的光子可被红外测温仪捕捉,最少应给处于
激发态的氢原子提供的能量为( )



A.10.20eV | B.2.89eV | C.2.55eV | D.1.89eV |
对于光谱,下列说法正确的是( )
A.大量原子发生的光谱是连续谱,少量原子发光的光谱是线状谱 |
B.线状谱是由不连续的若干波长的光所组成 |
C.太阳光谱是连续谱 |
D.太阳光谱是吸收光谱 |
关于光谱和光谱分析,下列说法中正确的是( )
A.光谱包括连续谱和线状谱 |
B.太阳光谱是连续谱,氢光谱是线状谱 |
C.线状谱和吸收光谱都可用作光谱分析 |
D.光谱分析帮助人们发现了许多新元素 |
如图甲所示是a,b,c,d四种元素线状谱,图乙是某矿物的线状谱,通过光谱分析可以了解该矿物中缺乏的是





A.a元素 |
B.b元素 |
C.c元素 |
D.d元素 |
下列对氢原子光谱实验规律的认识中,正确的是()
A.因为氢原子核外只有一个电子,所以氢原子只能产生一种波长的光 |
B.氢原子产生的光谱是一系列波长不连续的谱线 |
C.氢原子产生的光谱是一系列亮度不连续的谱线 |
D.氢原子产生的光的波长大小与氢气放电管放电强弱有关 |
下列说法正确的是( )
A.阴极射线的本质是电磁辐射 |
B.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越短 |
C.光的波长越长,其粒子性越强,光的波长越短,其波动性越强 |
D.根据玻尔的原子模型,氢原子辐射出光子后,其绕核运动的电子动能增大 |
下列说法错误的是( )
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 |