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种不同频率的光.关于这些光,下列说法正确的是( )


A.最容易表现出波动性的光是由n=4能级跃迁到n=1能级产生的 |
B.这些氢原子最多可辐射出6种不同频率的光 |
C.若用n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光照射某金属恰好发生光电效应,则用n=4能级跃迁到n=3能级辐射出的光照射该金属一定能发生光电效应 |
D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34 eV的金属铂产生的光电子的最大初动能为3.86 eV |
如图是氢原子的能级图,对于一群处于n=4的氢原子,下列说法中正确的是( )


A.这群氢原子能够吸收任意能量的光子后向更高能级跃迁 |
B.这群氢原子能够发出4种不同频率的光 |
C.从n=4能级跃迁到n=3能级发出的光的波长最长 |
D.如果发出的光子中有两种能使某金属产生光电效应,其中一种一定是由n=3能级跃迁到 n=2能级发出的 |
关于巴耳末公式,下列说法正确的是
A.巴耳末依据原子的核式结构理论总结出巴耳未公式 |
B.巴耳末公式反映了氢原子发光的连续性 |
C.巴耳末依据氢原子光谱的分析总结出巴耳未公式 |
D.巴耳末公式准确反映了氢原子光谱在可见光区的实际情况,其波长的分立值并不是人为规定的 |
已知氢原子光谱中巴耳末系第一条谱线
的波长为
.
(1)试推算里德伯常量的值;
(2)利用巴耳末公式求其中第四条谱线的波长和对应光子的能量.
(3)试计算巴耳末系中波长最短的光对应的波长.


(1)试推算里德伯常量的值;
(2)利用巴耳末公式求其中第四条谱线的波长和对应光子的能量.
(3)试计算巴耳末系中波长最短的光对应的波长.
许多情况下光是由原子内部电子的运动产生的,因此光谱研究是探索原子结构的一条重要途径.利用氢气放电管可以获得氢原子光谱,根据玻尔理论可以很好地解释氢原子光谱的产生机理.已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为
,其中n = 2,3,4….1885年,巴尔末对当时已知的在可见光区的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写做
,n = 3,4,5,….式中R叫做里德伯常量,这个公式称为巴尔末公式.用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则里德伯常量R可以表示为( )


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