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20、Be3+的一个电子所处的轨道能量等于氢原子1s轨道能,该轨道可能是()

A.1s

B.2s

C.4d

D.3p


参考答案和解析
4d
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考题 外层轨道电子向内层移动时放出的能量传给一个轨道电子,使该电子带着动能离开原子。该电子被称为A、内转换电子B、光电子C、康普顿电子D、俄歇电子E、自由电子

考题 根据玻尔理论,氢原子中电子定态轨道的能量与主量子数n的________次方成反比。

考题 根据玻尔理论,氢原子的电子由半径大的轨道跃迁到半径小的轨道后,下列说法正确的是(  )。A.原子的能量增加,电子的动能减少 B.原子的能量增加,电子的动能增加 C.原子的能量减少,电子的动能减少 D.原子的能量减小。电子的动能增加

考题 下而结论不属于波尔氢原子理论的基本假设的是( )。《》( ) A.氢原子由原子核和核外电子组成 B.原于中的电子只能在一些特定圆轨道上运动,在这些轨道上电子具有一定能量并处于稳定状态,不辐射电磁波 C. D.原于核外电子做圆轨道运动时,其角动量为h/(2π)的整数倍

考题 s轨道能容纳2个电子,p轨道能容纳6个电子,d轨道能容纳10个电子。f轨道容纳14个电子。16个轨道,一个轨道充最多填两个电子,所以一共是32个电子。

考题 在鲍林的原子轨道能级图中,第1号元素到100多号元素的1s轨道都是一个能量,这是他的能级图的优点。

考题 一能量为300千电子伏的光子进入原子中,使一轨道电子脱离50千电子伏的结合能后,又给这个电子50千电子伏的能量使其飞出轨道,则新的光子能量是200千电子伏。

考题 氢原子基态的电离能是()eV。电离能为+0.85eV的激发态氢原子,其电子处在n=()的轨道上运动。

考题 根据玻尔理论,当原子核外的电子绕核转动时,电子具有()A、 连续的轨道和连续的能量B、 分裂的轨道和连续的能量C、 分裂的轨道和分裂的能量D、 连续的轨道和分裂的能量

考题 氢原子的3P轨道能量高于3S轨道的能量。

考题 氢原子的1S电子分别激发到4S和4P轨道所需能量()A、前者大于后者B、前者小于后者C、一样多D、无法判断

考题 玻尔理论成功的解析氢原子光谱问题,如果氢原子的核外电子在第四轨道上运动时的能量比它在第一轨道上运动时的能量2.04×10-18J,则这个核外电子由第四轨道跃迁到第一轨道时,所发射的电磁波的频率为()A、6.14×10-15S-1B、1.23×1016S-1C、3.68×1016S-1D、3.08×1015S-1

考题 湮灭辐射是指()。A、射线与物质相互作用能量耗尽后停留在物质中B、光子与物质原子的轨道电子碰撞,其能量全部交给轨道电子,使之脱离原子轨道,光子本身消失C、静止的正电子与物质中的负电子结合,正负电子消失,两个电子的静止质量转化为两个方向相反、能量各为511keV的γ光子D、能量大于1022keV时的γ光子在物质原子核电场作用下,能量为1022keV的部分转化为一个正电子和一个负电子E、射线使原子的轨道电子从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道

考题 物质由原子组成,每个原子均由原子核及电子组成,电子由于受原子核的吸引力沿一定的轨道绕核旋转。核外的电子因距离核远近不同而具有不同的壳层。每个可能轨道上的电子都具有一定的能量,且电子在各个轨道上具有的能量是不连续的。表征原子的能量状态的称为().A、原子能级B、轨道半径C、结合能D、电离能E、激发能

考题 X射线光子与物质发生相互作用的过程是能量传递的过程。当入射光子的能量取值不同时,发生的作用形式是不同的。光电效应的发生条件是()A、入射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等B、入射光子能量远远小于轨道电子结合能C、入射光子能量远远大于轨道电子结合能D、入射光子能量稍小于轨道电子结合能E、入射光子能量与外层轨道电子结合能相等

考题 氢原子中的电子是在作确定的轨道运动,轨道是量子化的。

考题 判断题s轨道能容纳2个电子,p轨道能容纳6个电子,d轨道能容纳10个电子。f轨道容纳14个电子。16个轨道,一个轨道充最多填两个电子,所以一共是32个电子。A 对B 错

考题 单选题X射线光子与物质发生相互作用的过程是能量传递的过程。当入射光子的能量取值不同时,发生的作用形式是不同的。光电效应的发生条件是()A 入射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等B 入射光子能量远远小于轨道电子结合能C 入射光子能量远远大于轨道电子结合能D 入射光子能量稍小于轨道电子结合能E 入射光子能量与外层轨道电子结合能相等

考题 单选题根据玻尔理论,当原子核外的电子绕核转动时,电子具有()A  连续的轨道和连续的能量B  分裂的轨道和连续的能量C  分裂的轨道和分裂的能量D  连续的轨道和分裂的能量

考题 单选题光电效应的发生条件是(  )。A 入射光子能量稍小于轨道电子结合能B 入射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等C 入射光子能量远远大于轨道电子结合能D 入射光子能量远远小于轨道电子结合能E 入射光子能量与外层轨道电子结合能相等