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从高能级向n=1能级跃迁时了出的光的波长比可见光的短 从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光 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 从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光
玻尔理论也能很好地解释复杂原子的光谱 玻尔理论认为原子的能量是连续的,电子的轨道半径是不连续的 大量处在n=2 能级的氢原子可以被2.00 eV的电子碰撞而发生跃迁 当氢原子从n=2的状态跃迁到n=3的状态时,辐射出1.89 eV的光子
氢原子由n=3跃迁到n=2能级时,其核外电子的动能将减小 这些氢原子总共可辐射出三种不同频率的光 这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为10.2 eV 氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应
这些氢原子总共可辐射出 3种不同频率的光 由n = 2能级跃迁到n = 1能级产生的光频率最小 由n = 4能级跃迁到n = 1 能级产生的光波长最长 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的金属铂能发生光电效应
玻尔理论也能很好地解释复杂原子的光谱 玻尔理论认为原子的能量是连续的,电子的轨道半径是不连续的 大量处在n=2 能级的氢原子可以被2.00 eV的电子碰撞而发生跃迁 当氢原子从n=2的状态跃迁到n=3的状态时,辐射出1.89 eV的光子
处于 n = 3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发发电离 大量氢原子从高能级向 n = 3 能级跃迁时,发出的光具有显著的热效应 大量处于 n = 4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出 6种不同频率的光 大量处于 n = 4是能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出 3种不同频率的可见光
在真空中光子a的波长大于光子b的波长 光子0可使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级 光子b可使处于n=3能级的氢原子电离 一群处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生6种谱线
大量氢原子从高能级向 n = 3 能级跃迁时,发出的光具有显著的热效应 在真空中,从n=4能级跃迁到n=1能级产生的光比从n=4能级跃迁到n=2能级产生的光的传播速度小 处于 n = 3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离 用n=4能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应
波长最大的光是由n = 4能级跃迁到n = 1能级产生的 频率最小的光是由n = 2能级跃迁到n = 1能级产生的 这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光 从n = 2能级跃迁到n = 1能级电子动能增加
氢原子从高能级向低能级跃迁时可能会辐射出γ射线 氢原子从n=4的能级向n=3的能级跃迁时会辐射出紫外线 a光子的能量比b光子的能量大 氢原子在n=2的能级时可吸收任意频率的光而发生电离
从n=3的能级跃迁到n=2的能级时的辐射光 从n=5的能级跃迁到n=2的能级时的辐射光 从n=4的能级跃迁到n=3的能级时的辐射光 从n=1的能级跃迁到n=2的能级时的辐射光
氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长等于656nm 用波长为90nm的光照射,可使基态氢原子电离 一群处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3中谱线 一个处于n=4能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生6中谱线 E.用波长为633的光照射,能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级
大量处于n=2能级的氢原子向n=2能级跃迁时,发出的光具有荧光作用 大量氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,发出的光具有显著的热效应 处于n=4能级的一个氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光子 大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出3种不同频率的可见光
从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光 从n=2能级向n=1能级跃迁时发出的光为可见光 从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光 从高能级向n=3能级跃迁时发出的光均为可见光