能级之间的跃迁,能态之间的跃迁.这两个有什么区别?什么叫能级,什么叫能态.

titan842022-10-04 11:39:541条回答

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cui3026741 共回答了16个问题 | 采纳率100%
我给你复制了一段,你看看吧
其实 你完全可以不必要这么认真.因为这两个概念几乎可以混用.
用能级一词时,往往和 能级图 暗暗地联系在了一起.在一个能级图中,有很多线,每条线代表一个能级.因为有很多能级的存在,所以就暗中存在一种相互比较的含义.比如某个能级在能级图中处在一个什么位置,与其它能级相比,是高还是低.

用能态一词时,强调处在一个什么能量状态.和能级图的联系较弱.
不同的能态 可以处在相同的能级.也就是 不同能态的能级发生了“简并”.
但是 简并 现象毕竟是少见的.所以 能级与能态一般是 一一对应的.因此 能级、能态 完全不区分的混用 一般也不至于引起歧义.

能态可以做能级的定语.例如可以说 某个能态的能级较高(在能级图中).而反过来,能级做能态的定语 就很别扭了.
一个能态 是由微观态所决定的.能态仅涉及了 能量状态 这个概念,而微观态涉及这个态是怎样 组成或形成的.例如一个微观态中包含 哪些粒子,各个粒子处于怎样的状态,由这样的一些粒子所形成的微观态 处在怎样的 能态.

所以说,按照逻辑关系而言,微观态 决定了 能态,能态又决定了能级.
1年前

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根据氢原子的能级图,现让一束单色光照射到大量处于基态(量子数n=1)的氢原子上,受激的氢原子能自发地发出3种不同频率的光,则照射氢原子的单色光的光子能量为(  )
A. 13.6eV
B. 3.4eV
C. 10.2eV
D. 12.09eV
liw5111年前2
annny 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
解题思路:能级间跃迁吸收或辐射的能量等于两能级间的能级差,受激的氢原子能自发地发出3种不同频率的光,可知跃迁到第3能级,从而根据能级差求出照射的光子能量.

受激的氢原子能自发地发出3种不同频率的光,知跃迁到第3能级,则吸收的光子能量为△E=-1.51+13.6eV=12.09eV.故D正确,A、B、C错误.
故选:D.

点评:
本题考点: 氢原子的能级公式和跃迁.

考点点评: 解决本题的关键知道能级间跃迁所满足的规律,即Em-En=hv.

d-d跃迁中电子由低能级跃迁到高能级后怎么了?
d-d跃迁中电子由低能级跃迁到高能级后怎么了?
在高能量轨道上的电子还会迁回低能量轨道么?
d-d跃迁中,电子由Eg低能量的d轨道跃迁到高能量的T2g轨道以后,还会迁回Eg轨道么?如果会,那么讨论配合物颜色的时候只考虑吸收光谱?
hwh0129471年前3
uu小uu 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
会,高能量的电子都有向低能级跃迁的趋势,高能级的电子会自发的从不同路径跃迁到低能级(不一定是原来的能级)
光电效应及电子能级跃迁都是电子吸收光子能量,为什么两者吸收的准则不同呢?
光电效应及电子能级跃迁都是电子吸收光子能量,为什么两者吸收的准则不同呢?
光子与电子以及电子与电子之间的能量传递是以碰撞的形式完成的么?如果某个入射电子的能量刚好等于两能级能量差,能量被吸收之后电子去哪了?如果入射电子的能量不是两能级能量之差,它是否也像光子一样不能被吸收?
我们都是以能量是否为两能级能量之差来判断光子能否被电子吸收,但是对于电子来说它并不知道光子的能量是不是两能级之差,因此我认为光子能否被吸收只是一个结果表现,不能作为光子能否被吸收的解释原因,那么是不是存在一个机制决定着什么样的光子可以被吸收而什么样的光子不能被吸收,在此种机制的作用下,表现出光子的能量为两能级能量之差时能被吸收,反之则不能被吸收?
云1021年前1
zhurena 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
1 对于你标题的问题,这两者的确都是电子吸收能量,然后能级发生变化,不同的是前者末态是连续能谱,而后者末态是离散能谱.光电效应是将电子从金属里打出来成为自由电子,而自由电子的能级是连续的.这就像只要大于13.6ev的光子去打基态氢原子都能使它电离一样.
2 在量子力学中并不是只要光子能量是两能级之差,电子就一定会吸收这个光子,而只是存在这个可能性.之所以经常那么解释,是因为我们拿来照射的光含有非常多的光子,而我们拿来作实验的材料也含有非常多的原子.
3 如果一个电子能量(这里指动能而不是总能量,动能=总能量-静止质(能)量)正好等于两能级之差,如果它被吸收(上面说过了,这只是有可能被吸收而不是一定,严格说它也不是被吸收,只是将一部分能量交给跃迁电子),则它变为静止电子,动能为0(这个几率很小).如果它的动能大于两能级之差,则它有可能使一个电子发生跃迁,自己损失部分能量动量,保证能量动量守恒.
4 “但是对于电子来说它并不知道光子的能量是不是两能级之差”,这算不上什么理由.电子能级是客观存在的,光子能量也是客观存在的,光子能量=两能级之差,光子可能被吸收,这个陈述为什么不能解释光子被吸收?举个例子,一堵墙壁能承受的最大力F,我用推土机去推它,墙壁本身又不知道推力是否超过F,难道“推土机的推力大于墙壁的最大承受F"就不能解释为什么墙壁会被推倒?
至于你要说有什么更深层次的机制,那么1 光子只能整份被吸收 2原子(或原子中的电子)有分立能级 3 能量守恒,当承认这三者时,光子能否被吸收自然与它是否为两能级之差有关. (请注意只是有关,氢原子是很例外的情况,当考虑多电子原子时,即使光子能量=两能级之差,也会因为其他原因使得原子不可能吸收这种光子(比如如果吸收的话会破坏角动量守恒))
能级跃迁发光的问题汞原子的能级如图所示,现让光子能量为8.8eV的一束光照射到大量处于基态的汞原子上,汞原子能发出6种不
能级跃迁发光的问题
汞原子的能级如图所示,现让光子能量为8.8eV的一束光照射到大量处于基态的汞原子上,汞原子能发出6种不同频率的光,正确的是
A波长最长的光的光子能量为1.1eV
B波长最长的光的光子能量为2.8eV
C频率最大的光的光子能量为4.9eV
D频率最大的光的光子能量为7.7eV
n E/eV
4---------- -1.6
3---------- -2.7
2---------- -5.5
1---------- -10.4
爱在荒原1年前2
宝贝儿别哭 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
能量越高代表频率越高,波长越短.
能量越低代表频率越低,波长越长.
很明显能量最高的光子应该是能级4落到能级1的电子所发出的光子.(刚好为8.8eV.也正是因此,8.8eV的光子才可能把电子从基态送到能级4的轨道上)此时的光子频率最大,波长最短.
而能量最低的光子应该是能级4落到能级3的电子所发出的光子.只有1.1eV.此时光子频率最低,波长最长.
检查4个答案,只有A符合要求.
关于化学电子排布式"1s2 2s2 3s2 " 请问这个为什么是错误的排布式,而不是理解成 2P2的跃迁到了3S能级呢?
关于化学电子排布式
"1s2 2s2 3s2 " 请问这个为什么是错误的排布式,而不是理解成 2P2的跃迁到了3S能级呢?
我知道,但为什么不能当成是激发态呢。那道题就是问 哪些是基态,哪些是激发态,哪些是错误的排布,结果1S2,2S2,3S2 就被答案列为的是错误的排布,为什么不是跃迁呢..
南岸居民1年前3
还在笑的江湖 共回答了25个问题 | 采纳率80%
一般不作要求,写的都是基态的,即满足能量最低原理
从你的题目看不限制基态和激发态,那么就要注意另外一个点了,就是激发态的特点
基态应该是,1s2 2s2 2p2,很明显是C
C的激发态,不会出现上述排列,只会是,1s2 2s1 2p3
简单讲,激发态不是任意书写的,一般是1个电子吸收能量而激发,一般也会遵循一定的能量规则
p能级上“只”有2个未成对电子,和p能级上有2个未成对电子,
单单淡淡1年前1
边邪 共回答了20个问题 | 采纳率90%
应该是不一样的,p能级上“只”有2个未成对电子,那么另一个是空轨道;p能级上有2个未成对电子,另一个轨道可能有一对电子.
能级组最多容纳的电子数与电子层最多容纳的电子数有何不同
best321671年前1
有泪不流 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
电子层,或称电子壳,是指一组拥有相同主量子数n的原子轨道.n=1表明第一层电子层(K层),n=2表明第二电子层(L层),依次n=3、4、5时表明第三(M层)、第四(N层)、第五(O层).一般随着n值的增加,即按K、L、M、N、O…的顺序,电子的能量逐渐升高.也就是说K层是1s,L层是2s2p,M层是3s3p3d,以此类推.s轨道可以容纳自旋相反的两个电子,p轨道有三个亚层,可以容纳6个电子,d轨道有5个亚层,容纳10个电子,f轨道7个亚层14个电子.这样就是很理想的情况,K层最多2个电子,L层8个,M层18个,这就是所谓2n^2规则.
但是现实中,电子的排列并不是这么理想的,轨道能量的高低并不完全是照着主量子数和角量子数的顺序来的,于是科学家鲍林把能量相近电子轨道划分成能级组,按照能量从低到高,鲍林的划分是 1s 2s2p 3s3p 4s3d4p 5s4d5p 6s4f5d6p 7s5f6d7p这7个能级组,这才是电子排列的时候的真正顺序.同上可以算出按照这个能级组的划分,最多容纳的电子数应该是2、8、8、18、18、32、32.事实上,这正是元素周期表不同周期的列数.
它们的区别基本上就是这样了.
能层能级有什么区别能层是根据电子能量差异分的 而能层之间电子能量也不同 干嘛不干脆把能级也分成能层.?
fiagm1年前1
gyhxdt0265 共回答了16个问题 | 采纳率100%
能层是电子层,每个能层上的电子能量差异不大,再将这些有很小差异的电子分布的轨道称为能级,就是电子轨道.
下列说法中正确的是(  )A. X射线是处于激发态的原子核辐射出的B. 一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发
下列说法中正确的是(  )
A. X射线是处于激发态的原子核辐射出的
B. 一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光
C. 放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
D. 235U的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短
流恋的风1年前1
think7474 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
解题思路:X射线是原子核内层电子受到激发产生的;光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性.半衰期与外界的环境无关.

A、X射线是原子核内层电子受到激发产生的.故A错误.
B、一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光.故B正确.
C、放射性元素发生一次β衰变,电荷数增加1,质量数不变,则原子序数增加1.故C正确.
D、半衰期的长短是由元素本身决定的,与外界的环境无关.故D错误.
故选:BC.

点评:
本题考点: 原子核衰变及半衰期、衰变速度

考点点评: 本题考查了电磁波的产生机理、衰变的实质、半衰期等知识点,比较简单,关键要熟悉教材,多加积累,牢记这些基础知识点.

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【物理选修3-5模块】
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A.3     B.4      C.5      D.6
(2)光滑水平面上放有两辆小车A和B.A车的质量为m,其上还固定一个质量也为m的内壁光滑的硬质圆筒,筒内有一质量为2m的光滑小球C(C球可以视为质点),C球位于圆筒最低点.现让小车A与小球C相对静止的以速率V0向左运动,小车B以速率V0向右运动,某时刻两车发生正,若两车相碰后(作用时间极短),B车静止,A车以原速率V0反弹,求:
(1)B车的质量大小.
(2)A车反弹后,求小球沿筒壁能上升的最大高度(已知小球上升的最高点低于筒的中心)
maxuanmk1年前1
无无无我吾人 共回答了15个问题 | 采纳率100%
解题思路:(1)由题意可知,从n=4能级跃迁到n=2能级时能发生光电效应,处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,放出的各种频率的光子中能量大于或等于巴耳末系的光子能使某金属产生光电效应.(2)碰撞过程中动量守恒,根据动量守恒定律求解B的质量;当AC速度相等时,C上升最大高度,由动量守恒定律及能量守恒即可求解.

(1)由题意可知,从n=4能级跃迁到n=2能级时能发生光电效应,处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,共有
C42=6种不同频率的光子,其中4→2;4→1;3→1;2→1共4种频率的光子能量大于或等于巴耳末系的光子能使某金属产生光电效应,故B正确.
故选B
(2)碰撞过程中动量守恒,根据动量守恒定律得:
mBv0-2mv0=2mv0
解得:mB=4m
当AC速度相等时,C上升最大高度,根据动量守恒得:
2mv0-2mv0=4mv1
由能量守恒定律得:
2mgh=
1
2×2m×v02−
1
2×4m×v12
联立解得:h=
v02
g
答:(1)B车的质量大小为4m.
(2)A车反弹后,求小球沿筒壁能上升的最大高度为
v02
g.

点评:
本题考点: 动量守恒定律;氢原子的能级公式和跃迁.

考点点评: (1)解决本题的关键知道激发态不稳定,会向基态发生跃迁,不同的能级间有不同的能极差,辐射的光子频率不同.(2)本题主要考查了动量守恒定律及能量守恒定律的直接应用,难度适中.

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这是量子物理里的内容
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叫做轨道的量子化
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而不再能级跃迁
(2007•汕尾模拟)(1)氢原子第n能级的能量为En=E1n2,其中E1是基态能量.而n=1,2,….若一氢原子发射能
(2007•汕尾模拟)(1)氢原子第n能级的能量为En
E1
n2
,其中E1是基态能量.而n=1,2,….若一氢原子发射能量为
3
16
E1
的光子后处于比基态能量高出
3
4
E1
的激发态,则氢原子发射光子前后分别处于第几能级?
(2)如图所示,竖直平行直线为匀强电场的电场线,电场方向未知,A,B是电场中的两点,AB两点的连线长为l且与电场线所夹的锐角为θ.一个质量为m,电荷量为-q的带电粒子以初速度v0从A点垂直进入电场,该带电粒子恰好能经过B点.不考虑带电粒子的重力大小.
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解题思路:(1)根据能级间跃迁辐射的光子能量等于两能级间的能级差,以及处于激发态的能量和基态能量的关系求出氢原子发射光子前后分别处于的能级.
(2)粒子在电场中做类平抛运动,结合带电粒子在水平方向和竖直方向上的运动规律求出AB两点的电场强度,以及根据匀强电场的电势差的公式求出A、B两点的电势差.通过粒子的电性判断电场强度的方向,从而确定A、B两点电势的高低.

(1)设氢原子发射光子前后分别位于第l与第m能级,依题意有:
E1
l2−
E1
m2=−
3
16E1

E1
m2−E1=−
3
4E1
解得:m=2
l=4
答:氢原子发射光子前后分别处于第4能级和第2能级.
(2)因粒子带负电且向下偏转,故电场力方向向下,所以电场方向竖直向上.
水平方向匀速运动,有:lsinθ=v0t
竖直方向做初速度为零的匀加速运动,有lcosθ=
1
2at2
则加速度:a=
2
v20cosθ
lsin2θ
由qE=ma,得电场强度大小:E=[ma/q=
2m
v20cosθ
qlsin2θ]
B点的电势高于A点的电势,有A、B两点间的电势差为:
UAB=-Elcosθ=−
2m
v20cos2θ
qsin2θ=−
2m
v20
qcot2θ
答:B点的电势高于A点的电势,有A、B两点间的电势差为−
2m
v20
qcot2θ.

点评:
本题考点: 氢原子的能级公式和跃迁;匀强电场中电势差和电场强度的关系.

考点点评: 本题考查了能级的跃迁以及带电粒子在电场中的运动.第二问是道开放题,关键抓住粒子的运动规律进行求解.

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某基态原子的3d能级中有一个电子,其第四电子层中的电子数为(  )
A. 0
B. 2
C. 3
D. 4
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解题思路:根据构造原理,核外电子排满4s再排3d,3d能级中有一个电子,不存在洪特规则特例情况,因此4s上的电子数为2.

根据构造原理,核外电子排满4s再排3d,3d能级中有一个电子,不存在洪特规则特例情况,s能级最多容纳2个电子,因此4s上的电子数为2,
故选B.

点评:
本题考点: 原子核外电子排布.

考点点评: 本题考查了原子核外电子排布,难度不大,解题时注意洪特规则特例的情况,掌握构造原理是解题的关键.

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A. 一个处于n=4能级的氢原子最多能向外辐射三种频率的光子
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点评:
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A、太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应,故A正确;
B、大量的氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时,会辐射三种不同频率的光,故B错误;
C、光照射到某种金属表面不能发生光电效应,是因为该束光的波长太长,故C错误;
D、原子核衰变产生的γ射线是反应生成的新核从高能级向低能级跃迁辐射出的,故D正确;
故选:AD.

点评:
本题考点: 氢原子的能级公式和跃迁;玻尔模型和氢原子的能级结构.

考点点评: 考查核聚变反应与裂变反应的区别,理解跃迁时放出多少种频率的光子,知道波长与频率的关系,掌握γ射线是原子核衰变产生的原因.

如图所示为氢原子的能级图,n为量子数.在氢原子核外电子由量子数为2的轨道跃迁到量子数为3的轨道的过程中,将______(
如图所示为氢原子的能级图,n为量子数.在氢原子核外电子由量子数为2的轨道跃迁到量子数为3的轨道的过程中,将______(填“吸收”或“放出”)光子.若该光子恰能使某金属产生光电效应,则一群处于量子数为4的激发态的氢原子在向基态跃迁过程中,有______种频率的光子能使该金属产生光电效应.
hejiao1291年前1
向日葵26 共回答了25个问题 | 采纳率92%
解题思路:核外电子由低能级跃迁到高能级时,吸收光子,由高能级向低能级跃迁则放出光子,放出光子频率数为
n(n−1)
2

核外电子由低能级跃迁到高能级时,吸收光子,
处于第4能降低上的电子发生的光的频率数为:
n(n−1)
2=6,其中有5种光的频率大于由量子数为2的轨道跃迁到量子数为3的轨道的过程中吸收的光的频率.
所以有5种频率的光子能使该金属产生光电效应.
故答案为:吸收,5.

点评:
本题考点: 氢原子的能级公式和跃迁.

考点点评: 本题考查了原子物理的有关知识,尤其是能级跃迁是重点知识,要加强理解和应用,同时对于一些基础知识要加强记忆.

半导体中,为什么能带中的能级上可以容纳两个自旋相反的电子,而杂质能级上只能允许一个任意自旋方向电子
yuhun6681年前1
benben325 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
当一个电子被杂质或缺陷的缺陷中心的束缚态俘获后,该束缚态或陷阱能级就消失了.也就是说,对于第二个电子看来这些能级是不存在的,所以第二个电子不可能被俘获.
E1为氢原子基态能量的绝对值,h为普朗克恒量,c是真空中的光速,当氢原子在最低的三个能级之间跃迁时,氢原子发射光子的波长
E1为氢原子基态能量的绝对值,h为普朗克恒量,c是真空中的光速,当氢原子在最低的三个能级之间跃迁时,氢原子发射光子的波长可能值是(  )
A.[hcE1
石柱山上山柱石1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子,它在原子核物理的研究中有重要作用.图为μ氢原子的能级示意图.假定光子能量为
μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子,它在原子核物理的研究中有重要作用.图为μ氢原子的能级示意图.假定光子能量为E的一束光照射容器中大量处于n=2能级的μ氢原子,μ氢原子吸收光子后,发出频率为v1、v2、v3、v4、v5和v6的光,且频率依次增大,则E等于(  )
A. h(v3-v1
B. h(v4-v1
C. h(v5+v6
D. h(v1+v2
kimles1年前1
homeboypenny 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
解题思路:μ子吸收能量后向高能级跃迁,而较高能级不稳定会自发的向所有的较低能级跃迁,只有跃迁到基态后才能稳定,故辐射光子的种类C
2
n
.能级差越大,辐射的光子的频率越高.

μ子吸收能量后从n=2能级跃迁到较高m能级,然后从m能级向较低能级跃迁,若从m能级向低能级跃迁时如果直接跃迁到基态n=1能级,则辐射的能量最大,否则跃迁到其它较低的激发态时μ子仍不稳定,将继续向基态和更低的激发态跃迁,即1、2、3…m任意两个轨道之间都可以产生一种频率的辐射光,
故总共可以产生的辐射光子的种类n=
C2m=6,
解得:m=4,
即μ子吸收能量后先从n=2能级跃迁到n=4能级,然后从n=4能级向低能级跃迁.
辐射光子的按能量从小到大的顺序排列为4能级到3能级,能级3到能级2,能级4到能级2,能级2到能级1,能级3到能级1,能级4到能级1.所以能量E与hν3相等,也等于h(v1+v2),故ABC错误,D正确;
故选:D.

点评:
本题考点: 氢原子的能级公式和跃迁.

考点点评: 本题需要同学们理解μ子吸收能量后从较低能级跃迁到较高能级,而较高能级不稳定会自发的向较低能级跃迁,只有跃迁到基态后才能稳定,故辐射光子的种类C 2n,这是高考的重点,我们一定要熟练掌握.

3s.3p.3d.3f 这些能级符号哪个不正确.
东莞超级模特1年前1
xo31926 共回答了17个问题 | 采纳率100%
3s不对,s的最内层的电子,只有1s,2s1,2s2三个
氢原子弹的光谱在可见光范围内有四条谱线,其中在靛紫色区内的一条是处于量子数n=4的能级氢原子跃迁到n=2的能级发出的,氢
氢原子弹的光谱在可见光范围内有四条谱线,其中在靛紫色区内的一条是处于量子数n=4的能级氢原子跃迁到n=2的能级发出的,氢原子的能级如图所示,已知普朗克恒量h=6.63×10-34J•s,则该条谱线光子的能量为______eV,该条谱线光子的频率为______Hz.(结果保留3位有效数字)
那年头我毕业1年前1
zhengxinxinsh 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
解题思路:能级间跃迁辐射的光子能量等于两能级间的能级差,根据Em-En=hv求出光子能量以及光子频率.

辐射的光子能量△E=-0.85+3.4=2.55eV
根据△E=hv知,v=
△E
h=
2.55×1.6×10−19
6.63×10−34=6.15×1014Hz.
故答案为:2.55,6.15×1014

点评:
本题考点: 氢原子的能级公式和跃迁.

考点点评: 解决本题的关键掌握能级间跃迁所满足的规律,即Em-En=hv.

钠原子核外电子的3p和3s轨道的能级差为2.017,计算当3s电子被激发到3p轨道时所吸
lihe56801年前1
个性化蚊子 共回答了23个问题 | 采纳率73.9%
钠原子核外电子的3p和3s轨道的能级差为2.017,计算当3s电子被激发到3p轨道时所吸收的光子的频率和波长.
应该是这个问题吧.
能级差是两个能级之间的能量差异,一般单位是eV(电子伏).并且能级越低能量越低.
设3s轨道能级为E1,3p轨道为E2,有E2-E1=2.017eV=3.231×10^-19J.
根据能级跃迁规则有hv=E2-E1,其中h为普朗克常量,v为光频率
所以频率v=4.874×10^14
v=C/λ,λ=C/v=3.0×10^8/4.874×10^14=6.155×10^-7m=615.5nm
第三周期元素的原子,其最外层P能级上仅有一个未成对电子,它最高价氧化物对应的水化物的酸根离子是?
第三周期元素的原子,其最外层P能级上仅有一个未成对电子,它最高价氧化物对应的水化物的酸根离子是?
A.RO3-
B.RO5-
C.RO42-
D.RO4-
一粒枸杞1年前1
陌上冷青桑 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
第三周期的原子外层电子一定先排满3s轨道后再排入3p轨道,没有过渡金属,情况比较简单.
要想使相应氧化物水化物的酸根离子化合价最高,需要最外层电子数尽可能多;仅有一个未成对电子时,其它电子都已成对且对数最多时可以使电子数尽可能多.这样最外层可以有7个电子,最高可以达到+7价.D选项对应的就是+7价.验证:第三周期外层7电子对应的元素是Cl,ClO4^-(高氯酸根)也是存在的,符合题意.所以选D.
下列说法正确的是(  )A.氢原子从第二能级跃迁到基态时,要吸收能量B.氢原子光谱是分立的谱线,说明氢原子能量是不连续的
下列说法正确的是(  )
A.氢原子从第二能级跃迁到基态时,要吸收能量
B.氢原子光谱是分立的谱线,说明氢原子能量是不连续的
C.用一束光照射铅板没有发生光电效应,若增加光的强度铅板一定会发生光电效应
D.光电效应有力地说明了光具有波动性
单打独斗的懒猪1年前1
xiaomaox 共回答了12个问题 | 采纳率100%
解题思路:氢原子从高能级跃迁到基态时,要释放能量,氢原子光谱说明辐射的光子能量是量子化的,则氢原子能级是分立的.
发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,极限频率越大的金属逸出功越大,且极限频率与波长成反比.

A、氢原子从第二能级跃迁到基态时,要释放能量,故A错误;
B、氢原子光谱是分立的谱线,说明氢原子能量是不连续的,故B正确;
C、用一束光照射铅板没有发生光电效应,发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,若增加光的强度铅板一定不会发生光电效应,故C错误;
D、光电效应有力地说明了光具有粒子性,故D错误;
故选:B.

点评:
本题考点: 原子核衰变及半衰期、衰变速度;光电效应.

考点点评: 本题考查了玻尔理论、能级跃迁、光电效应的条件,难度不大,关键要熟悉教材,加强训练.

下列关于能层与能级的说法中正确的是 [ ] A.原子的每一个能层最多可容
下列关于能层与能级的说法中正确的是
[ ]
A.原子的每一个能层最多可容纳的电子数为2n 2
B.离原子核越远的能层中,电子能量越低
C.同是s能级,在不同的能层中所能容纳的最多电子数是不相同的
D.1个原子轨道里最多能容纳自旋方向相同的2个电子
huazi31171年前1
sohurt 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
A
如图为氢原子能级图,现有一群处于n=3激发态的氢原子,则这些原子(  )
如图为氢原子能级图,现有一群处于n=3激发态的氢原子,则这些原子(  )
A.发出的光子最小能量是0.66eV
B.发出的光子最大能量是12.75 eV
C.能发出3种不同频率的光子
D.由n=3跃迁到n=1时发出的光子频率最高
清水美意1251年前1
雨林儿的ID 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
解题思路:一群处于n=3激发态的氢原子,可能由n=3向n=2能级跃迁,可能由n=3向n=1能级跃迁,可能由n=2向n=1能级跃迁,辐射的光子能量等于两能级间的能级差.

A、由n=3向n=2能级跃迁辐射的光子能量最小,最小能量为3.4-1.51eV=1.89eV.故A错误.
B、由n=3向n=1能级跃迁辐射的光子能量最大,最大能量为13.6-1.51eV=12.09eV,辐射的光子频率最高.故B错误,D正确.
C、一群处于n=3激发态的氢原子,可能由n=3向n=2能级跃迁,可能由n=3向n=1能级跃迁,可能由n=2向n=1能级跃迁,可能辐射3种不同频率的光子.故C正确.
故选CD.

点评:
本题考点: 氢原子的能级公式和跃迁.

考点点评: 解决本题的关键知道能级间跃迁辐射或吸收光子的能量等于两能级间的能级差,即Em-En=hv.

原子能级的原子在激发态,发光 怎么箭头是有基态 指向上面啊 ,那不是原子有低级向高级跃迁吗? 波尔不是说 原子由高级向低
原子能级的
原子在激发态,发光 怎么箭头是有基态 指向上面啊 ,那不是原子有低级向高级跃迁吗? 波尔不是说 原子由高级向低级跃迁吗?
邹瑜1年前2
瞬-沈阳 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
如果吸收能量就由低向高,如果放出能量就由高向低
可见光光子的能量在1.61eV~3.10eV范围内.若氢原子从高能级跃迁到量子数为n的低能级的谱线中有可见光,根据氢原子
可见光光子的能量在1.61eV~3.10eV范围内.若氢原子从高能级跃迁到量子数为n的低能级的谱线中有可见光,根据氢原子能级图可判断n为(  )
A.1 B.2 C.3 D.4
Ricca1年前1
彭江华 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
根据能级图可有:当n=1时,E 2 -E 1 =10.20eV是最小的光子能量,大于3.10eV,所以n=1不可能;如果n=3时,E 3 =-1.51eV,则从n=∞到n=3的跃迁时发出的光子能量是最大,也小于1.61eV,所以,n=3也不可能.剩下只有n=2才满足条件.故选项ACD错误,B正确.
故选B.
物理-选修3-5模块(1)氢原子的部分能级如图所示.已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间.由此可推知,氢
物理-选修3-5模块
(1)氢原子的部分能级如图所示.已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间.由此可推知,氢原子______
A.从高能级向n=1能级跃迁时发出的光的波长比可见光的短
B.从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光
C.从高能级向n=3能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高
D.从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光
(2)一个锂核(73Li)受到一个质子的轰击,变成2个α粒子,写出这一过程的核反应方程,已知一个氢核的质量是1.6736×10-27kg,一个锂核的质量是11.6505×10-27kg,一个氦核的质量是6.6466×10-27kg,上述核反应所释放的能量等于多少J(最后结果取三位有效数字).
素炒冬瓜1年前1
elite20000 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
(1)A、从高能级向n=1能级跃迁时辐射的最小光子能量为13.6-3.40eV=10.2eV,大于3.11eV,可知所有光子能量都大于3.11eV,则波长比可见光的波长短.故A正确.
B、从高能级向n=2能级跃迁时发出的光子能量可能大于3.11eV,可能不是可见光.故B错误.
C、从高能级向n=3能级跃迁时发出的光子能量小于1.51eV,频率比可见光频率小.故C错误.
D、从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光子能量为3.40-1.51eV=1.89eV.在可见光子能量范围内,是可见光.故D正确.
故选AD.
(2)一个锂核(73Li)受到一个质子的轰击,变成2个α粒子的方程式为: 37Li+ 11H→2 24He
根据△E=△mc2得,△E=(1.6736+11.6505-6.6466×2)×10-27×(3×1082=2.78×10-12 J.
故答案为:(1)AD
(2) 37Li+ 11H→2 24He,2.78×10-12 J
下列说法正确的是(  )A.用很强的红光不能使某金属发生光电效应,用很弱的紫光也一定不行B.氢原子的核外电子由较高能级跃
下列说法正确的是(  )
A.用很强的红光不能使某金属发生光电效应,用很弱的紫光也一定不行
B.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加,电势能减小
C.目前核电站是利用热核反应释放的核能
D.10个某放射性原子核,经过一个半衰期后,一定有5个发生了衰变
SnaKe-sun1年前1
营养kk 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
A、根据光电效应的条件γ>γ0,要产生光电效应,必须用能量更大,即频率更高的粒子.能否发生光电效应与光的强度和照射时间无关.
用很强的红光不能使某金属发生光电效应,说明红光的频率小于截止频率,紫光的频率大于红光的频率,所以用很弱的紫光可能使某金属发生光电效应,故A错误;
B、由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,能量减小,轨道半径减小,根据
ke2
r2=m
mv2
r知,电子的动能增大,由于能量等于电子动能和电势能的总和,则电势能减小,故B正确;
C、目前核电站是利用核裂变释放的核能来发电的.故C错误;
D、半衰期是大量原子核衰变的统计规律,统计少量个数原子核是没有意义的,故D错误;
故选:B.
若处于第4能级的氢原子向低能级跃迁时辐射的光子中.有3种频率的光子能使某金属发生光电效应,则氢原子从第3能级向低能级跃迁
若处于第4能级的氢原子向低能级跃迁时辐射的光子中.有3种频率的光子能使某金属发生光电效应,则氢原子从第3能级向低能级跃迁时,辐射的光子中,有几种光照射到该金属上时能产生光电效应?(  )
A.0
B.1
C.2
D.3
huanhuankaixin101年前1
chalie922 共回答了13个问题 | 采纳率100%
若处于第4能级的氢原子向低能级跃迁时辐射的光子中.有3种频率的光子能使某金属发生光电效应,知n=4跃迁到n=1,n=3跃迁到n=1和n=2跃迁到n=1辐射的光子能发生光电效应.所以处于第3能级的,有n=3跃迁到n=1,n=2跃迁到n=1能使金属发生光电效应.故C正确,A、B、D错误.
故选C.
(2011•南昌模拟)氢原子能级如图所示,氢原子基态能量E1=-13.6eV,氢的核外电子的第一条可能轨道的半径为r1=
(2011•南昌模拟)氢原子能级如图所示,氢原子基态能量E1=-13.6eV,氢的核外电子的第一条可能轨道的半径为r1=0.53×10-10m..氢的核外电子的第n条可能轨道的半径为rn=n2r1求氢原子处于n=4激发态时:(电子的质量m=0.9×10-30kg)1)电子在轨道上运动的动能;2)电子具有的电势能;(以上各问题结果均保留两位有效数字,能量值以电子伏为单位)
我认识体胖子1年前1
吴有利 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
解题思路:(1)根据库仑引力提供电子做圆周运动的向心力,求出电子在轨道上的动能.
(2)原子的能量等于电势能和电子动能之和,求出原子在n=4激发态的能量,从而求出电子具有的电势能.

(1)由k
e2
r42=m
v2
r4得,
EK4=
1
2mv2=
1
2
ke2
r4.
又r4=16r1
所以EK4=
ke2
32r1=
9×109×(1.6×10−19)2
32×0.53×10−10J=0.85eV.
(2)E4=
E1
n2=
−13.6eV
16=−0.85eV
所以电子具有的电势能E′=E-EK4=-0.85-0.85eV=-1.7eV.
答:(1)电子在轨道上的动能为0.85eV.
(2)电子具有的电势能为-1.7eV.

点评:
本题考点: 氢原子的能级公式和跃迁.

考点点评: 解决本题的关键知道原子的能量等于电势能与电子动能之和,会通过库仑引力提供向心力求出电子的动能.

下列表示氮原子结构的化学用语中,对核外电子运动状态描述正确且能据此确定电子能级的是(  ) A.
下列表示氮原子结构的化学用语中,对核外电子运动状态描述正确且能据此确定电子能级的是(  )
A.

B.

C.1s 2 2s 2 2p 3 D.

只能爱自己1年前1
27844257 共回答了20个问题 | 采纳率100%
A.只表示核外的电子分层排布情况,故A错误;
B.只能表示最外层电子数,故B错误;
C.具体到能级数的电子数,但不能描述电子的运动状态,故C错误;
D.包含了电子层数、能级数以及轨道内电子的自旋方向,故D正确.
故选D.
原子从一个能级跃迁到一个较低的能级时,有可能不发射光子。例如在某种条件下,铬原子的n =2能级上的电子跃迁到n = 1能
原子从一个能级跃迁到一个较低的能级时,有可能不发射光子。例如在某种条件下,铬原子的n =2能级上的电子跃迁到n = 1能级上时并不发射光子,而是将相应的能量转交给n = 4能级上的电子,使之能脱离原子,这一现象叫做俄歇效应。以这种方式脱离了原子的电子叫做俄歇电子。已知铬原子的能级公式可简化表示为 ,式中n=1,2,3…表示不同能级,A是正的已知常数。上述俄歇电子的动能是
[ ]
A、
B、
C、
D、
powerfairy1年前1
sj72882002 共回答了10个问题 | 采纳率100%
C
(2010•重庆)氢原子分能级示意图如图所示,不同色光的光子能量如下表所示.
(2010•重庆)氢原子分能级示意图如图所示,不同色光的光子能量如下表所示.
色光 绿 蓝-靛
光子能量范围(eV) 1.61~2.00 2.00~2.07 2.07~2.14 2.14~2.53 2.53~2.76 2.76~3.10
处于某激发态的氢原子,发射的光的谱线在可见光范围内仅有2条,其颜色分别为(  )
A.红、蓝靛
B.黄、绿
C.红、紫
D.蓝靛、紫
尘土道人1年前1
kissmecai 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
解题思路:当原子从高能级向低能级跃迁时,发射的光子数目为:
n(n−1)
2
,同时计算出各种光子能量然后和表格中数据进行对比,便可解决本题.

如果激发态的氢原子处于第二能级,能够发出10.2 eV的光子,不属于可见光;如果激发态的氢原子处于第三能级,能够发出12.09 eV、10.2 eV、1.89 eV的三种光子,只有1.89 eV属于可见光;如果激发态的氢原子处于第四能级,能够发出12.75 eV、12.09 eV、10.2 eV、2.55 eV、1.89 eV、0.66 eV的六种光子,1.89 eV和2.55 eV属于可见光,1.89 eV的光子为红光,2.55 eV的光子为蓝-靛,A正确.
故选A.

点评:
本题考点: 氢原子的能级公式和跃迁.

考点点评: 本题难度不大,要求能熟练求出光子数目和对应的光子能量即可.

氢原子核外电子从第3能级跃迁到第2能级时,辐射的光照在某金属上能发生光电效应,那么,以下几种跃迁能辐射光子且能使金属发生
氢原子核外电子从第3能级跃迁到第2能级时,辐射的光照在某金属上能发生光电效应,那么,以下几种跃迁能辐射光子且能使金属发生光电效应的有(  )
A.处于第4能级的氢原子向第3能级跃迁
B.处于第2能级的氢原子向第1能级跃迁
C.处于第3能级的氢原子向第5能级跃迁
D.处于第5能级的氢原子向第4能级跃迁
大枫吹1年前1
湘薇儿16 共回答了25个问题 | 采纳率88%
解题思路:发生光电效应的条件是光子的能量大于逸出功.氢原子核外电子从第3能级跃迁到第2能级时,辐射的光照在某金属上能发生光电效应,则光子能量大于从第3能级跃迁到第2能级时辐射的光子能量,即可使某金属发生光电效应.

A、处于第4能级的氢原子向第3能级跃迁辐射的光子能量小于从第3能级跃迁到第2能级时辐射的光子能量,不一定能使该金属发生光电效应.故A错误.
B、处于第2能级的氢原子向第1能级跃迁辐射的光子能量大于从第3能级跃迁到第2能级时辐射的光子能量,一定能使该金属发生光电效应.故B正确.
C、处于第3能级的氢原子向第5能级跃迁需吸收光子能量.故C错误.
D、处于第5能级的氢原子向第4能级跃迁辐射的光子能量小于从第3能级跃迁到第2能级时辐射的光子能量,不一定能使该金属发生光电效应.故D错误.
故选B.

点评:
本题考点: 氢原子的能级公式和跃迁.

考点点评: 解决本题的关键知道光电效应的条件,以及知道能级间跃迁光子能量的大小.

有A、B、C、D、E五种元素,其中A、B、C属于同一周期,A原子最外层p能级中的电子数等于次外层的电子总数,C原子最外层
有A、B、C、D、E五种元素,其中A、B、C属于同一周期,A原子最外层p能级中的电子数等于次外层的电子总数,C原子最外层中有2个不成对的电子.已知C、D、E原子核内的质子数均与中子数相等,且C元素可分别与A、B、D、E生成RC2型化合物,在DC2中,D与C的质量比为7:8,在EC2中,E与C的质量比为1:1.请回答下列问题:
(1)写出A、E两种元素的元素符号:A______、E______.
(2)写出D原子的电子排布式______.
(3)指出E在元素周期表中的位置______.
(4)比较A、B、C三种元素的第一电离能的大小顺序______.
(5)比较D和E元素的电负性的相对大小______.
jsnyht1年前1
gf1097 共回答了20个问题 | 采纳率80%
解题思路:p能级电子数不超过6,A原子最外层p能级的电子数等于次外层的电子数总数,所以次外层为2个电子,则A的核外电子排布为1s22s22p2,应为C元素;
C原子最外层中有两个不成对的电子,且C的原子序数大于A,所以C原子核外电子排布式为1s22s22p4,为O元素,B的原子序数大于A而小于C,所以B是N元素;
B元素可分别与A、C、D、E生成RB2型化合物,在DC2中D与C的质量比为7:8,设D的摩尔质量为M,
7
M
8
32
=7:8
,M=28,C、D、E原子核内的质子数均与中子数相等,所以D是Si元素;
在EC2中,E与C的质量比为1:1,则M(E)=2M(O)=2×16=32,所以E为S元素,
结合元素对应原子的结构、单质以及化合物的性质解答该题.

p能级电子数不超过6,A原子最外层p能级的电子数等于次外层的电子数总数,所以次外层为2个电子,则A的核外电子排布为1s22s22p2,应为C元素;
C原子最外层中有两个不成对的电子,且C的原子序数大于A,所以C原子核外电子排布式为1s22s22p4,为O元素,B的原子序数大于A而小于C,所以B是N元素;
B元素可分别与A、C、D、E生成RB2型化合物,在DC2中D与C的质量比为7:8,设D的摩尔质量为M,
7
M:
8
32=7:8,M=28,C、D、E原子核内的质子数均与中子数相等,所以D是Si元素;
在EC2中,E与C的质量比为1:1,则M(E)=2M(O)=2×16=32,所以E为S元素,
(1)通过以上分析知,A是C元素,E是S元素,故答案为:C;S;
(2)D是Si元素,其原子核外有14个电子,根据构造原理知,其原子核外电子排布式为:1s22s22p63s23p2
故答案为:1s22s22p63s23p2
(3)E是S元素,其原子核外有3个电子层,最外层有6个电子,元素原子核外电子层数等于其周期数,主族元素的最外层电子数等于其族序数,所以S位于第三周期、第ⅥA族,故答案为:第三周期、第ⅥA族;
(4)A是C元素,B是N元素,C是O元素,同一周期中,元素的第一电离能随着原子序数的增大而呈增大趋势,但第VA族元素第一电离能大于其相邻元素,所以这三种元素的第一电离能从小到大顺序是:C<O<N,故答案为:C<O<N;
(5)D是Si元素,E是S元素,同一周期中,元素的电负性随着原子序数的增大而增大,所以电负性:Si<S,故答案为:Si<S.

点评:
本题考点: 位置结构性质的相互关系应用.

考点点评: 本题考查了元素第一电离能大小的判断、电负性大小的判断、核外电子排布式的书写等知识点,正确推断元素是解本题关键,结合元素周期律来分析解答,注意第一电离能大小的规律及异常,为易错点.

下列说法中正确的是(  )A.放射性元素发出的射线都属于电磁波B.氢原子由低能级向高能级跃迁时,原子系统总能量增加C.β
下列说法中正确的是(  )
A.放射性元素发出的射线都属于电磁波
B.氢原子由低能级向高能级跃迁时,原子系统总能量增加
C.β射线是原子核外电子挣脱原子核的束缚而形成的电子流
D.卢瑟福α粒子散射实验,说明原子核具有不稳定性
vicudon1年前1
wol110 共回答了20个问题 | 采纳率85%
解题思路:电磁波有:无线电波、红外线、可见光、紫外线、伦琴射线、γ射线.氢原子由低能级向高能级跃迁时需要吸收光子能量.
β射线实际上是原子核中的中子放出来电子.

A、在α、β、x、γ四种射线中,其中不属于电磁波的为α、β 射线.故A错误;
B、氢原子由低能级向高能级跃迁时需要吸收光子能量,原子系统总能量增加,故B正确;
C、β衰变中产生的β射线实际上是原子核中的中子转变成质子,而放出电子,故C错误;
D、卢瑟福在用a粒子轰击金箔的实验中发现了质子,提出原子核式结构学说,故D错误;
故选:B.

点评:
本题考点: 氢原子的能级公式和跃迁;粒子散射实验.

考点点评: 考查电磁波谱的组成和基本射线的特性、能级的跃迁、β射线的实质,α粒子散射实验,加强记忆.

某元素的原子3d能级上有5个电子,其N层的电子数
352027831年前1
自自的眼泪 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
N层电子数为1或2
N层是第四层,3d上5个电子有可能4s上2个电子也可能4s上一个电子(半充满)
氢原子的跃迁氢原子从n=5跃迁到n=2时是辐射能量还是吸收能量?还有关于原子辐射放出的光子的波长跟辐射的能级有什么关系?
Rodgu1年前1
卡其鱼2006 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%
能级越高 能量越大,所以是放出能量.光子的能量 E=hc/2λ 所以波长跟能量成反比,能级相差越大,波长越短
氢原子巴尔末系中能级跃迁怎么算氢原子巴尔末系中,有一谱线波长为430nm,该谱线由能级En 跃迁到Ek产生的,求n和k.
氢原子巴尔末系中能级跃迁怎么算
氢原子巴尔末系中,有一谱线波长为430nm,该谱线由能级en 跃迁到ek产生的,求n和k.标准***步骤是什么呀.
askwai1年前1
投降吧火星人 共回答了20个问题 | 采纳率90%
巴尔末系,k=2,
氢原子,能级En与n的平方成反比,具体公式查教材,
波长为430nm,可以求出频率v,
hv=En - Ek
巴尔末线系是其他高于第二能级的能级向第二能级跃迁所产生的吗?
河里石头1年前1
h4rjh 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
是的,依据如下
1/λ=R*[1/(2^2)-1/(n^2)]
λ=6.563*10^-7m=656.3nm
(取n=3,波长最长)
参考:
巴耳末系是指氢原子从n=3、4、5、6……能级跃迁到m=2能级时发出的光子光谱线系,因瑞士数学教师巴耳末(J.J.Balmer) 于1885年总结出其波长通项公式(巴耳末公式)而得名.
巴耳末公式为
1/λ=R*[1/(2^2)-1/(n^2)].
R为里德伯常量,R=1.097*10^7m^-1.
其中最早发现的在可见光区的四条谱线波长如下:
Hα=656.3nm(红光),Hβ=486.1nm(绿光),Hγ=434.1nm(蓝光),Hδ=410.2nm(紫光).
当N>7时,发出的是紫外线.