d-d跃迁中电子由低能级跃迁到高能级后怎么了?

hwh0129472022-10-04 11:39:543条回答

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?

已提交,审核后显示!提交回复

共3条回复
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)
1年前
wangsir1982 共回答了12个问题 | 采纳率
电子在能级上跃迁的时候是要满足一定条件的。
角动量量子数差1,磁量子数差1或者0.
1年前
iq23tci 共回答了16个问题 | 采纳率
电子运动半径变大了,能量升高了。
1年前

相关推荐

按照波尔理论,若氢原子从一种定态跃迁到另一种定态时,放出一定频率的光子,则
按照波尔理论,若氢原子从一种定态跃迁到另一种定态时,放出一定频率的光子,则
A.原子的量子数增大
B.电子的轨道半径减小
C.电子的轨道半径减小
D.原子的能量增大
求解释,谢谢
007401171年前1
糖ド甜 共回答了13个问题 | 采纳率100%
c 首先排除d 根据能量守恒可知 光子携带能量逃逸 此时原子能量减少.a错误 为了描述原子中电子的运动规律,Schrödinger提出了一种波动方程,现在我们称为Schrödinger方程.这个偏微分方程的数学解很多,但从物...
(2009•江门二模)一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低的能级时,下列判断错误的是(  )
(2009•江门二模)一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低的能级时,下列判断错误的是(  )
A.可能辐射出六种不同频率的光子
B.从n=4的能级直接跃迁到n=1的能级时释放出的光子频率最低
C.从n=4的能级跃迁到n=3的能级时释放出的光子频率最低
D.从n=2的能级跃迁到n=1的能级时,释放出的光子波长最长
nature701年前1
泡沫鱼 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
解题思路:氢原子能级间跃迁时辐射的光子能量等于两能级间的能级差,能级差越大,则辐射的光子频率越大,波长越小.

A、根据数学组合公式
C24=6知,可能放出6种不同频率的光子.故A正确.
B、由n=4跃迁到n=1能级辐射的光子能量最大,频率最大.故B错误.
C、从n=4跃迁到n=3能级辐射的光子能量最小,频率最低,波长最长.故C正确,D错误.
本题选错误的,故选BD.

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遵循的规律,即Em−En=hv=hcλ.

下列说法正确的是(  )A.一个氢原子从n=3的能级发生跃迁,可能只辐射一种频率的光子B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部
下列说法正确的是(  )
A.一个氢原子从n=3的能级发生跃迁,可能只辐射一种频率的光子
B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的聚变反应
C.比结合能越小,表示原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定
D.铀核(
238
92
U
)衰变为铅核(
206
82
Pb
),要经过8次α衰变和10次β衰变
总是重名了1年前1
周氏牌电视机 共回答了23个问题 | 采纳率82.6%
解题思路:一个原子,只能发生一种跃迁,比结合能越大,表示原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定,衰变过程遵循质量数和电荷数守恒.

A、一个氢原子从n=3的能级发生跃迁,可能只辐射一种频率的光子,A正确;
B、太阳辐射的能量主要来自太阳内部的聚变反应,B正确;
C、比结合能越大,表示原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定,C错误;
D、发生α衰变是放出42He,发生β衰变是放出电子0-1e,设发生了x次α衰变和y次β衰变,则根据质量数和电荷数守恒有:
2x-y+82=92,4x+206=238,解得x=8,y=6,故衰变过程中共有8次α衰变和6次β衰变,D错误.
故选:AB

点评:
本题考点: 原子核衰变及半衰期、衰变速度.

考点点评: 掌握波尔理论、衰变的实质和衰变过程中质量数和电荷数都守恒.

焰色反应的本质是电子的跃迁,那么具体是如何的?颜色是怎样决定的?
udbgxi1年前1
之行01 共回答了27个问题 | 采纳率92.6%
其实焰色反应很简单,你一定要明白焰色反应所产生的颜色不指针对某一物质燃烧产生的颜色,而是只要有那一种元素在那种物质里面燃烧,那么产生的颜色就一定是那种颜色:
例如:
Na燃烧为黄色,那么不管是Nacl 还是Na2Co3燃烧都是黄色的
K燃烧为紫色,那么不管是Kcl还是K2Co3燃烧都是紫色.
举一个简单的例子:
Na燃烧 ,
1.先将Na放入Hcl中洗一下.
2.放在火上烧.
3.生成黄色火焰.
结论:
该物质中有Na元素
很简单吧,明白了?
下列说法中正确的是(  )A.氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电子的动能增加,原子的电势能减少B.放射性元素发生一次β
下列说法中正确的是(  )
A.氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电子的动能增加,原子的电势能减少
B.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
C.α射线是由原子核内放射出的氦变,与β射线和γ射线相比它具有较强的电离本领
D.放射性元素的半衰期会随温度或压强的变化而变化
口香糖51年前1
jingle067 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
解题思路:根据玻尔理论,可知,电子由较高能级跃迁到较低能级时,电子的动能增加,原子的电势能减少,总能量也减小;一次β衰变,原子序数增加1;α射线氦原子核,带正电,电离能力最强;半衰期只与本身性质有关,与外界因素无关,从而即可求解.

A、根据玻尔理论可知,电子较高能级跃迁到较低能级时,电子的动能增加,原子的电势能减少,故A正确;
B、发生一次β衰变,原子序数增加1,质量数不变,而生一次α衰变时,原子序数减小2,质量数减小4,故B正确;
C、α射线氦原子核,带正电,电离能力最强,而γ射线穿透能力最强,故C正确;
D、元素的半衰期不会随温度或压强的变化而变化,与是否化合态也无关,故D错误;
故选:ABC.

点评:
本题考点: 氢原子的能级公式和跃迁;原子核衰变及半衰期、衰变速度.

考点点评: 考查电子跃迁过程中,动能、电势能与总能量如何变化,掌握衰变的种类及区别,注意半衰期不受外界环境的影响.

处于激发态的原于,会在外界的电磁场的影响下,从高能态向低能态跃迁同时两个状态之间的能量差以光子的形式辐射出去,这种辐射叫
处于激发态的原于,会在外界的电磁场的影响下,从高能态向低能态跃迁同时两个状态之间的能量差以光子的形式辐射出去,这种辐射叫做受激辐射,发生受激辐射时,原子点能量为E ,电子的电势能E,电子的动能E 变化,为什么,如果从低能态向高能态呢?
况天赋声1年前1
flycatlj 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
院子的势能是2E,永远等于该点动能的两倍,所以如果动能是E那么势能就是2E,但是习惯设无穷远为0势能面,所以事实上是-2E.两者合在一起就是原子在该点的能量为E.假设动能减少E,那么势能必要增加到2E.
一群处于n=4的激发态的氢原子,(1)跃迁时可能发出的谱线有       条? (2)已知氢原子基态的能级为E 1 ,在
一群处于n=4的激发态的氢原子,(1)跃迁时可能发出的谱线有 条? (2)已知氢原子基态的能级为E 1 ,在这些光谱中写出最长的波长表达式λ=
雕塑自我1年前1
gp11301111 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
(1)6 (2)-144hc/7E 1

已知氢原子基态能量为-13.6Ev,第二能级E2=-3.4eV,如果氢原子吸收______eV能量,可由基态跃迁到第二能
已知氢原子基态能量为-13.6Ev,第二能级E2=-3.4eV,如果氢原子吸收______eV能量,可由基态跃迁到第二能级.如果再吸收1.89eV能量,还可由第二能级跃迁到第三能级,则氢原子的第三能级E3=______eV.
趣味涂鸦1年前1
zhangfg 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
解题思路:根据初末能级的差值等于辐射光子或吸收光子能量求解.

已知氢原子基态能量为-13.6Ev,第二能级E2=-3.4eV,
所以由基态跃迁到第二能级氢原子吸收的能量是E2-E1=10.2eV
如果再吸收1.89eV能量,还可由第二能级跃迁到第三能级,
E3=E2+1.89eV=-1.51eV
故答案为:10.2,-1.51

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辐射光子或吸收光子能量与能级差的关系,即Em-En=hv.

氢原子吸收能量后从低能级向高能级跃迁
氢原子吸收能量后从低能级向高能级跃迁
核外电子的动能 原子的电势能 原子的总能量 电子绕核的半径怎么变,为什么?
2jxj3j1年前1
foreverjacky 共回答了26个问题 | 采纳率73.1%
核外电子的动能减小,电子的电势能增大,电子的绕核半径增大
首先吸收能量电子向外跃迁,半径增大
波尔模型告诉我们角动量L是常量(L=h/2π=mvr),而r增大,所以v减小,所以电子的动能减小
我们并没有原子的电势能的说法,我们只是讲电子的电势能的变化,我们可以这样想,原子核与电子之间是库伦引力,而电子向外跃迁,也就是说力的方向与位移的方向相反,力做负功,相应的势能增大,即电子的电势能增大
ps:lz要是不太明白,
根据玻尔理论,某原子的电子从能量为E的轨道跃迁到能量为E′的轨道,辐射出波长为λ的光,以h表示普朗克常量,c表示真空中的
根据玻尔理论,某原子的电子从能量为E的轨道跃迁到能量为E′的轨道,辐射出波长为λ的光,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则E′等于
E-h[C/λ]
E-h[C/λ]
.如果大量氢原子处在n=4的能级,会辐射出______种频率的光.
石榴大仙1年前1
扎毛 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
解题思路:因为Em-En=hγ,根据两轨道的能级差等于光子能量,求出E′大小.
根据数学组合公式
C
2
n
求出大量的氢原子从n=4能级轨道向低能级轨道跃迁所辐射的光子的频率的种数.

根据两轨道的能级差等于光子能量,
E-E′=hγ=h[C/λ],
所以E′=E-h[C/λ].
根据
C24=6知,大量的氢原子从n=4能级轨道向低能级轨道跃迁所辐射的光子的频率最多有6种.
故答案为:E-h[C/λ],6.

点评:
本题考点: 玻尔模型和氢原子的能级结构.

考点点评: 解决本题的关键知道高能级向低能级跃迁,辐射光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子.以及掌握能级差与光子频率的关系.
同时知道激发态不稳定,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.

红宝石中Cr3+的d层t2g电子跃迁到eg为什么会有两个强吸收峰?
红宝石中cr3+的d层t2g电子跃迁到eg为什么会有两个强吸收峰?
从t2g到eg就是***能10dq,怎么会有两个
红宝石呈红色就是因为cr3+它跃迁有两个吸收峰,一个吸收绿和黄,一个吸收紫,所以就显红色了
haha872111年前2
8g是王道 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
过渡金属配合物的电子光谱属于分子光谱,它是分子中电子在不同能级的分子轨道间跃迁而产生的光谱.
根据电子跃迁的机理,可将过渡金属配合物的电子光谱分为 三种:
d轨道能级之间的跃迁光谱,即配位场光谱
配位体至金属离子或金属离子至配位体之间的电荷迁移光谱;
配体内部的电子转移光谱.
电子光谱有两个显著的特点:
① 为带状光谱,这是因为电子跃迁时伴随有不同振动精细结构能级间的跃迁之故.
② 在可见光区有吸收,但强度不大,但在紫外区,常有强度很大的配位体内部吸收带.
有两个吸收峰并不是只有d-d跃迁这么简单,而是多种效应的结果 ,并不能单一的由d-d跃迁来解释,对于竞赛,这显然是超纲了
有一些氢原子处于n=4的激发态 当它们跃迁到基态时最多能发出多少种光?说明白点,
豆子的挪挪1年前1
王王木木 共回答了26个问题 | 采纳率92.3%
n=4的激发态:4‐1 4‐2 4‐3 3‐2 3‐1 2‐1
能发出6种光
请问氢原子从较高的激发态跃迁到较低的激发态时.
请问氢原子从较高的激发态跃迁到较低的激发态时.
请问氢原子从较高的激发态跃迁到较低的激发态时,
1:电子的动能是增加还是减小;
2:电势能是增加还是减小;
3:原子的总能量是增加还是减小?
basttt1年前3
bing-2688 共回答了16个问题 | 采纳率100%
1,越迁之后电子的运动速度加快所以动能增加
2.势能越迁后离原子核近了,这样的话原子核和电子间的引力做功,势能减少
3.由高到低要放出能量,这样的话总能量是减少的!
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
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.

【物理选修3-5模块】(1)在氢原子光谱中,巴耳末系是指氢原子从n=3、4、5、6…能级跃迁到n=2能级时发出的光子光谱
【物理选修3-5模块】
(1)在氢原子光谱中,巴耳末系是指氢原子从n=3、4、5、6…能级跃迁到n=2能级时发出的光子光谱线系.现有一群处于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,则可以能使该金属产生光电效应的有几种______
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.

为什么电子在释放或吸收的能量为能级差时才能发生跃迁?
ouyanglq5211年前4
sidekuai 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
这是量子物理里的内容
是一个基本规律
叫做轨道的量子化
无限远处为零势能参考点
每个轨道上的能量都为负
但当电子吸收的能量能使电子的能量>0时
就会使原子发生电离
而不再能级跃迁
半导体中有哪些基本的光吸收过程?每一个过程中电子是怎样跃迁的?
yaoyao1352461年前1
好人200 共回答了10个问题 | 采纳率100%
这个和电子能带之间的能量差异有关
假如某种原子两个电子轨道的能量差刚好是E而这个光谱的能量hV正好和E相等那么这个光谱就能被该原子吸收
电子吸收光谱hV的能量后就脱离原子核的束缚跑到其他的轨道上.
氢原子光谱问题 ,急我对这知识点很不理解,如E1 E2 E...n 层能辐射出几种频率光子 还有的是基态氢原子受轰击跃迁
氢原子光谱问题 ,急
我对这知识点很不理解,如E1 E2 E...n 层能辐射出几种频率光子 还有的是基态氢原子受轰击跃迁到激发态(什么是激发态?) 还有关于波长问题 哪层跃迁哪层辐射出波长最长?
下面是到题目,请高手细细帮我解答 ,不要复制,我深感谢谢
若规定氢原子处于基态时的能量为E1=0,则其他各激发态的能量依次为E2=10.2eV,E3=12.09eV,E4=12.75eV,E5=13.06eV…….在气体放电管中,处于基态的氢原子受到能量为12.8eV的高速电子轰击而跃迁到激发态,在这些氢原子从激发态向低能级跃迁的过程中
A 总共能辐射出六种不同频率的光子
B 总共能辐射出十种不同频率的光子
C 辐射出波长最长的光子是从n=4跃迁到n=3能级是放出的
C 辐射出波长最长的光子是从n=5跃迁到n=4能级是放出的
哪几个选项对的
xiet1年前1
wzb7376 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
基态是指氢原子唯一的一个电子在N=1的电子层即化学中的K层时的状态.这个时候电子所具有的能量是-13.6电子伏特.而当其处于N大于1的时候,其所具有的能量即为N的平方分之一倍的-13.6电子伏特.但这只是一个相对的数值,将各级的能量去掉负号就得到了该层电子电离所需要的最小能量,即逸出功.此处你如果把N=1时的电子能量规定为0,则每个能级你都相应的加上13.6就可以了,比如N=1时,-13.6+13.6=0,N=2时,应该为N方分之一即四分之一,应为-3.4,而你的正好是加上13.6,即-3.4+13.6=10.2,就是说选取的基点不同,这个你可以类比重力势能和电势能中0势能面的选取不同能量也不同来理解.此处12.8电子伏特小于13.6电子福特,所以电子不会电离只会跃迁,但是由于12.8不等于任何两级的能量差,所以跃迁不会稳定,而会释放出光子重新回到基态.这个过程中,电子吸收12.8电子福特后最多可以跃迁到刚刚超过N=4是的位置,之后再回来,就会发出C42(4在右下角,2在右上角,即组合数,从4个能级中随意选出2个来作为跃迁的始能级和终能级)即六种不同频率的光子.而其中波长最长也就是频率最小的当然是从N=4到N=3发出的.故选AC.希望可以帮到你.我在线,如有不明白的地方可以直接问我.
氢原子从n=3的能级跃迁到n=2的能级放出光子的频率为ν,则它从基态跃迁到n=4的能级吸收的光子频率为多少?
我就这样看这你1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
处在激发态的氢原子向能量较低的状态跃迁时会发出一系列不同频率的光,称为氢光谱.氢光谱线的波长λ 可以用下面的巴
处在激发态的氢原子向能量较低的状态跃迁时会发出一系列不同频率的光,称为氢光谱.氢光谱线的波长λ 可以用下面的巴耳末-里德伯公式来表示:
[1/λ]=R([1k2
gordonwuonline1年前1
单眼皮的小龟 共回答了18个问题 | 采纳率100%
解题思路:根据巴耳末-里德伯公式,结合n=2→k=1跃迁,得出波长,并确定对应的能量,同理可得出由n=∞→k=2跃迁时发出的能量,再根据光电效应方程,即可求解.

由光电效应方程
1/λ=R(
1
k2−
1
n2)
可知赖曼系波长最长的光是氢原子由n=2→k=1跃迁时发出的,其波长的倒数

1
λ12=
3R
4]…①
对应的光子能量为
E12=hc[1
λ12=
3Rhc/4]…②
式中h为普朗克常量.巴耳末系波长最短的光是氢原子由n=∞→k=2跃迁时发出的,其波长的倒数
[1
λ2∞=
R/4]…③
对应的光子能量
E2∞=[Rhc/4]…④
用A表示该金属的逸出功,则eU1和eU2分别为光电子的最大初动能.由爱因斯坦光电效应方程得
[3Rhc/4=eU1+A…⑤

Rhc
4=eU2+A…⑥
解得:A=
e
2(U1−3U2)…⑦
h=
2e(U1−U2)
Rc]…⑧
答:普朗克常量h=
2e(U1−U2)
Rc;和该种金属的逸出功A=
e
2(U1−3U2).

点评:
本题考点: 氢原子的能级公式和跃迁.

考点点评: 考查光电效应方程公式,与光电效应方程的应用,及掌握跃迁时释放的能量,注意理解金属的逸出功的含义.

主量子数的问题氢的主量子数可以取很多值,而由氢(原子结构示意图)可知氢只有一层,第K层,请问它是怎么跃迁的
风亦舞1年前4
深夜就想睡 共回答了22个问题 | 采纳率81.8%
玻尔原子理论第三条假设的“跃迁’指出:原子从一个定态(设能量为En )跃迁到另一种定态(没能量为EK )时.它辐射和吸收一定频率的光于.光子能量由这两个定态能量差决定,即hυ=En-Ek
若原于原来处于能级较大的定态——激发态.这时原子处于不稳定的能量状态,一有机会让会释放能量.回到能量较小的激发态或基态(能级最小的定态).这一过程放出的能量以放出光于的形式实现的,这就是原于发光原因.
可见原子发光与能级跃迁有必然联系.对于氢原子它们对应关系可知当电子从n=3、4、5、6这四个激发态跃迁到n=2的激发态时,可得到可见光区域的氢原子光增,其波长"入"用下列公式计算

hc/入=E1(1/n2-1/n2)
其中n=3,4,5,6.相应波长依次为:
hα=656.3nm,hβ=486.1nm,hδ=434.1nm,hγ=410.1nm.
它们属于可见光,颜色分别为红、蓝、紫、紫.组成谱线叫巴耳末线系;若从n>1的激发态跃迁到基态,放出一系列光子组成谱线在紫外区,肉眼无法观测,叫赖曼线系.
当原子处于基态或能级较低的激发态向高能级跃迁,必须吸收能量.这能量来源有两种途径.
其一、吸收光子能量、光子实质上是一种不连续的能量状态.
光的发射与吸收都是一份一份的,每一份能量E=hυ叫光子能量.光子能量不能被分割的.
因此原子所吸收的光子只有满足hυ=En-Ek时,才能被原子吸收,从En定态跃迁到Ek定态.若不满足hυ=En-Ek的光子均不被吸收,原子也就无法跃迁.
其二、吸收电子碰撞能量.
夫兰克——赫兹实验指出:当电子速度达到一定数值时,与原子碰撞是非弹性的,电子把一份份能量传给原子,使原子从一个较低能级跃迁到较高能级,原子从电子处获得能量只能等于两定态能量差.电子与光子不同.其能量不是一份一份的只要人射电子能量大于或等于两定态能量差.
均可使原子发生能级跃迁.
氢原子跃迁光谱问题,一个氢原子由基态跃迁到n=4的激发态时,此氢原子的光谱中为什么只消失一条明线?我想:从4跃到1是放出
氢原子跃迁光谱问题,
一个氢原子由基态跃迁到n=4的激发态时,此氢原子的光谱中为什么只消失一条明线?我想:从4跃到1是放出六种不同光啊反过来不就是消失六条吗?怎么不对呢?
bardun1年前1
老弟飞 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
从n=4向n=1跃迁并不一定直接4-1 可能情况有
4-1 4-2 4-3 3-1 3-2 2-1 共6种
而从n=1到n=4只能一次跃迁完 故只有一条亮线
如图所示为氢原子能级示意图,关于能级跃迁下列说法中正确的是 [ ] A.
如图所示为氢原子能级示意图,关于能级跃迁下列说法中正确的是
[ ]
A.处于基态的氢原子,若吸收了能量为12.20 eV光子后,可跃迁到第三能级
B.处于第3能级的氢原子只有吸收1.51 eV的能量才能发生电离
C.大量处于第3能级的氢原子将自发地向低能级跃迁,并发出2种频率的光子
D.当氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中,核外电子的动能将增加,氢原子的电势能将减少
llp7231年前1
樱花羽 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
D
下列说中正确的是 [ ] A. 氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电子动
下列说中正确的是
[ ]
A. 氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电子动能减小,原子势能增大
B. 放射性元素的半衰期是指大量该元素的原子核中有半数发生衰变需要的时间
C. 同一元素的两种同位素具有相同的质子数
D. 中子与质子结合成氘核时吸收能量
纯净水一滴81年前1
dsf789f 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
BC
下列说法正确的是(  )A. 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应B. 大量的氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时只
下列说法正确的是(  )
A. 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应
B. 大量的氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时只会辐射两种不同频率的光
C. 一束单色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短
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
29度薄荷茶1年前1
小蜗牛ing 共回答了20个问题 | 采纳率100%
解题思路:太阳辐射的能量主要是核聚变反应;
从n=3的能级向低能级跃迁时只会辐射3种不同频率的光;
不能发生光电效应,是因为该束光的频率太低,波长太长;
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.

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.

设氢原子的基态能量为E 1 。某激发态的能量为E,则当氢原子从这一激发态跃迁到基态时,所________________
设氢原子的基态能量为E 1 。某激发态的能量为E,则当氢原子从这一激发态跃迁到基态时,所________________-(填“辐射”或“吸收”)的光子在真空中的波长为________。
haha99991年前0
共回答了个问题 | 采纳率
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
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.

处于n=3激发态的大量氢原子向基态跃迁时所放出的光子中,只有一种光子不能使金属A产生光电效应,则下列说法中正确的是(
处于n=3激发态的大量氢原子向基态跃迁时所放出的光子中,只有一种光子不能使金属A产生光电效应,则下列说法中正确的是(  )
A.这种不能使金属A产生光电效应的光子一定是从n=3激发态跃迁到n=2激发态时放出的
B.这种不能使金属A产生光电效应的光子一定是从n=3激发态直接跃迁到基态时放出的
C.若从n=4激发态跃迁到n=3激发态,所放出的光子有可能使金属A产生光电效应
D.若从n=4激发态跃迁到n=2激发态,所放出的光子一定能使金属A产生光电效应
zhzx_lynn1年前1
8鈅1號 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
解题思路:处于n=3激发态的大量氢原子向基态跃迁时所放出光子有3种,不能使金属A产生光电效应的是能量最小的一种.

A、处于n=3激发态的大量氢原子向基态跃迁时所放出光子,能量最小的是从能级3到能级2跃迁时放出的,它不能使某金属产生光电效应.故A正确,B错误.
C、从n=4激发态跃迁到n=3激发态放出的光子能量小于从n=3跃迁到n=2所放出的光子能量,所以该光子一定不能使该金属发生光电效应.故C错误.
D、从n=4激发态跃迁到n=2激发态所放出的光子能量大于从n=3跃迁到n=2所放出的光子能量,所以该光子可能使金属A发生光电效应.故D错误.
故选:A.

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光电效应的条件,当光子能量大于金属的逸出功时,可发生光电效应.

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.

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.
【选修3-5】大量氢原子处于不同能量激发态,发生跃迁时放出三种不同能量的光子,其能量值分别是:1.89eV、10.2eV
【选修3-5】
大量氢原子处于不同能量激发态,发生跃迁时放出三种不同能量的光子,其能量值分别是:1.89eV、10.2eV、12.09eV.跃迁发生前这些原子分布在______个激发态能级上,其中最高能级的能量值是______ eV(基态能量为-13.6eV).
痛的单行道1年前1
仔细确认 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
解题思路:根据向低能级跃迁时,可以发出3种不同频率的光子,求解问题.最高能级的能量值对应放出最大的能量光子.

根据向低能级跃迁时,可以发出3种不同频率的光子,
跃迁发生前这些原子分布在2个激发态能级上.
处于基态氢原子能量为-13.6eV,
最高能级的能量值是-13.6eV+12.09eV=-1.51eV.
故答案为:①2,②-1.51eV

点评:
本题考点: 氢原子的能级公式和跃迁.

考点点评: 正确根据氢原子的能级公式和跃迁进行有关问题的计算,是原子物理部分的重点知识,要注意加强训练.

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.
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
为什么该有极性溶剂就可以是pi—pi* 跃迁的吸收峰长移啊
sih4_4081年前1
伤了心的我伤心 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
在吸收光谱中,随着溶剂的极性增大,极性大的p*轨道会被稳定化的更多一些.从而导致p-p*能级差减小,产生光谱的红移.
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.

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.

凸透镜聚光是否与原子核外电子的跃迁有关
故人卡卡1年前1
xiaoqiuqiu920 共回答了20个问题 | 采纳率90%
没有…一毛钱关系都没有…
凸透镜聚焦是光的折射,是几何光学,跟原子光子等微观粒子没有关系.
跃迁是指原子的能量发生变化,伴随着光的吸收与释放.
还有,电子是不谈“跃迁”的,只有原子才谈跃迁的事,电子那个是轨道,两码事.
光子使原子跃迁 能量不能多也不能少 那么光子的能量需要精确到小数点多少才跃迁
光子使原子跃迁 能量不能多也不能少 那么光子的能量需要精确到小数点多少才跃迁
如果是完全精确的话 岂不是永远都不可能跃迁吗
grant_pony1年前3
tianyamh 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
原子能级有宽度,这是由测不准关系决定的,一般是洛伦兹线型.光子频率等于中心频率时跃迁几率最大.偏离中心频率跃迁几率逐渐下降,并不是不能跃迁.
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
一个原子跃迁与一群原子跃迁的区别?说得清楚些,
为aa而来1年前1
xttxgt0424 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
原子不能跃迁!是电子跃迁!跃迁的数量越多吸收或放出的能量越大
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.
请问焰色反应的物理机制是什么?以上各位老师提示我是原子外围电子(即价电子)的跃迁而致,但我想再次请问:为什么不同价态的同
请问焰色反应的物理机制是什么?
以上各位老师提示我是原子外围电子(即价电子)的跃迁而致,但我想再次请问:为什么不同价态的同一种元素(如二价的铜和一价的铜)在焰色反应中显示为同一种颜色?《也正是因为这一点:我们可以用焰色反应来鉴定物质中是否含有该元素》我想:不同价态的同一种元素的外围电子分布是不同的,因此发生跃迁时能级变化也是不同的,因此焰色的颜色也应是不同的.这与实验不符.是否是因为原子内层电子的跃迁而致,或者甚至是原子核内部的能级发生跃迁而致的呢?
duee8101年前1
whtievivi 共回答了27个问题 | 采纳率92.6%
焰色反应的物理过程是化学物质先汽化,然后分解为单个的原子,所以从本质上说,焰色反应是金属元素的性质.楼主所说的二价的铜和一价的铜在焰色反应中都变成了铜原子,所以显示的颜色相同.