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根据玻尔理论,在氢原子中,量子数n越大,则 ( )

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主量子数n决定原子轨道的能量  主量子数n和角量子数l决定原子轨道的能量  一般来说,n越大,电子云离核的平均距离越近  角量子数l的取值与主量子数n无关  
电子的自旋量子数 ms=±1/2是从薛定谔方程中解出来的  磁量子数 m=0的轨道都是球形对称的轨道  角量子数 l的可能取值是从 0到n的正整数  多电子原子中,电子的能量决定于主量子数 n和角量子数 l。  
与波尔理论的原子轨道相同  主量子数n具有一定数值时的波函数  主量子数n、副量子数l、磁量子数m具有合理组合数值时的一个波函数  主量子数n、副量子数l、磁量子数m、自旋量子数ms具有合理组合数值时的一个波函数  
主量子数n具有一定数值时的波函数  主量子数n,副量子数l,磁量子数m具有合理组合数值时的一个波函数  与波尔理论的原子轨道相同  主量子数n,副量子数l,磁量子数m,自旋量子数m具有合理组合数值时的一个波函数  
与波尔理论的原子轨道相同  主量子数n具有一定数值时的波函数  主量子数n、副量子数ι、磁量子数m具有合理组合数值时的一个波函数  主量子数n、副量子数ι、磁量子数m、自旋量子数ms具有合理组合数值时的一个波函数  
与波尔理论的原子轨道相同  主量子数n具有一定数值时的波函数  主量子数n、副量子数ι、磁量子数m具有合理组合数值时的一个波函数  主量子数n、副量子数ι、磁量子数m、自旋量子数ms具有合理组合数值时的一个波函数  
主量子数(n)决定原子轨道的能量  n值越大,电子离核的平均距离越近  角量子数(ι)决定主量子数(n)的取值  主量子数(n)和角量子数(ι)决定原子轨道的能量  
量子数n=2时能级的能量为0   量子数n=3时能级的能量为   若要使氢原子从基态跃迁到第4能级,则需要吸收的光子能量为   若采用能量为的高速电子轰击而跃迁到激发态,这些氢原子从激发态向低能级跃迁的过程中可释放出10种不同频率的光子  
氢原子中只有一个原子轨道  主量子数n=2时,只有2s,2p两个轨道  第四周期基态原子中最多可有6个成单电子  3dxy能级对应的量子数n=3,l=3,m=0  
玻尔理论成功地解释了氢原子光谱的规律,为量子力学的建立奠定了基础  玻尔理论的成功之处是引入量子观念  玻尔理论的建立解释了经典电磁理论与卢瑟福原子结构模型的矛盾  玻尔理论完全否定了经典电磁理论  
主量子数(n)决定原子轨道的能量  n值越大,电子离核的平均距离越近  角量子数(l)决定主量子数(n)的取值  主量子数(n)和角量子数(l)决定原子轨道的能量  
主量子数(n)决定原子轨道的能量  主量子数(n)和角量子数(ι)决定原子轨道的能量  n值越大,电子离核的平均距离越近  角量子数(ι)决定主量子数(n)的取值  
主量子数(n)和角量子数(l)决定原子轨道的能量  n值越大,电子离核的平均距离越近  主量子数(n)决定原子轨道的能量  角量子数(l)决定主量子数(n)的取值  
主量子数n决定原子轨道的能量  主量子数n和角量子数l决定原子轨道的能量  一般来说,n值越大,电子云离核的平均距离越近  角量子数l决定主量子数n的取值  

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