1。物体加热或有光照射物体时,原子会跃迁到较高能级,吸收的能量不是任意的,而是等于发生跃迁两个能...

1。物体加热或有光照射物体时,原子会跃迁到较高能级,吸收的能量不是任意的,而是等于发生跃迁两个能级之间的能量差。请问如果这些能量不足以使它跃迁,会怎样?足以使它跃迁,但跃迁到某一较高能级之后有能量剩余,但剩余能量不足以使它继续向较高能级跃迁,会怎样?2。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
D 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

1.对楼上做一些补充:当外部激发能量不等于跃迁能量时(能量不足或有余),对于加热和光照射两种情况发生的物理过程是不一样的,分别论之:
加热物体的情况,若能量不足,不会引起跃迁,这部分能量存储在物体的原子或分子的热运动动能中(宏观表现为温度上升),继续加热,使原子动能大于某能级跃迁能量,就会使原子跃迁,比如两个原子碰撞,使其中一个原子发生跃迁,而富余的能量继续为原子动能,这一过程遵守能量守恒定律。举例就是打铁,到了一定温度,铁才会发出红光,就是加热后光子到了激发态又跃迁回基态释放出红光光子。

对于光照射的情况,若能量不足,当然不会发生跃迁,若能量有余,也不会激发跃迁,这两种情况,理论上光都不会被吸收,而能够透过物质。也就是说物质对这种能量的光是透明的。

2.
电子轰击氢原子的过程跟加热使原子激发是一个道理(通过碰撞传递能量),因此,即使能量并不恰好等于跃迁能级,12.8eV的电子也能够使原子跃迁到n=4的能级,而且碰撞后的电子还有0.05eV的动能。至于答案,楼上已经说清楚了。
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第1个回答  2012-05-19
先说第二个问题,简单一些,12.8最接近12.75,跃迁到n=4,可以辐射6种波长,波长最长,能量最低,来自4到3的跃迁。选AC
第一个问题,如果仅在你现在的知识水平,答案是这样的能量不会被吸收。或者说吸收后马上被释放出来。而站在更高的层次,你这个问题就不存在了,所谓能级,并不只是某一数值,而是有一定宽度的,甚至于有的能级可以宽到和上一能级重叠,这样能量就会直接被吸收,高一些也没有什么关系。
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