
V. Квантовые переходы. Правила отбора
Постоянная Ридберга для атома водорода R0 равна:
а) 2,07·1016 с-1,
б) 2,07·1010 с-1,
с) 2,07·10-16 с-1,
д) 2,07·10-10 с-1.
Спектральным термом атома водорода Тn называется величина равная (R0 – постоянная Ридберга):
а) Тn = R0/n,
б) Тn = R0n,
с) Тn = R0/n²,
д) Тn = R0n².
Постоянная Ридберга атома водорода в предположении бесконечно тяжелого ядра равна R0. Изменится ли постоянная Ридберга R, если ядро имеет конечную массу М? Масса электрона m.
а) R = R0(1 + m/М) -1,
б) R = R0(1 + m/М),
с) R = R0·m/М,
д) не изменится.
Как связана постоянная Ридберга атома позитрония (связанного состояния электрона и позитрона) R с постоянной Ридберга атома водорода R0:
а) R = R0,
б) R = ½R0,
с) R = 2R0,
д) R = 4R0.
Ядерная (планетарная) модель атома была обоснована экспериментально в опытах:
а) по фотоэффекту,
б) в эффекте Комптона,
с) при рассеянии α-частиц на тонких металлических пленках,
д) при измерении спектров излучения атома водорода.
Время жизни атома водорода в возбужденном состоянии имеет порядок:
а) 1 мин,
б) 1 с,
с) 10 -4 с,
д) 10 -8 с.
При переходе возбужденного атома водорода в основное состояние (n = 1) излучается серия линий, называемая серией:
а) Лаймана,
б) Бальмера,
с) Пашена,
д) Брэккета.
При переходе возбужденного атома водорода на первый возбужденный уровень (n = 2) излучается серия линий, называемая серией:
а) Лаймана,
б) Бальмера,
с) Пашена,
д) Брэккета.
Линии излучения атома водорода, принадлежащие серии Лаймана, находятся:
а) в инфракрасной области,
б) в области видимого диапазона,
с) в ультрафиолетовой области,
д) в области рентгеновского диапазона.
Линии излучения атома водорода, принадлежащие серии Бальмера, находятся:
а) в инфракрасной области,
б) в области видимого диапазона и ультрафиолета,
с) в ультрафиолетовой области,
д) в области рентгеновского диапазона.
Сколько линий излучает атом водорода в области видимого диапазона?
а) 4,
б) 9,
с) 20,
д) ∞.
Какой серии принадлежат линии излучения атома водорода в области видимого диапазона?
а) Лаймана,
б) Бальмера,
с) Пашена,
д) Брэккета.
Какой серии принадлежат линии излучения атома водорода в ультрафиолетовой области:
а) Лаймана,
б) Бальмера,
с) Пашена,
д) Брэккета.
Какой серии принадлежат линии излучения атома водорода в инфракрасной области:
а) Лаймана,
б) Бальмера,
с) Пашена,
д) Брэккета.
Какой серии принадлежат линии излучения атома водорода в области рентгеновского диапазона?
а) Лаймана,
б) Бальмера,
с) Пашена,
д) атом водорода не излучает в области рентгеновского диапазона.
Чему равна верхняя граница частот излучения атома водорода серии Лаймана? Постоянная Ридберга R0= 2,07·10 16 с.
а) R0,
б) 4R0,
с) ¼R0,
д) 16R0.
Чему равна верхняя граница частот излучения атома водорода серии Бальмера? Постоянная Ридберга R0= 2,07·1016 с-1.
а) R0,
б) 4R0,
с) ¼R0,
д) 16R0.
Отношение верхних частот излучения атома водорода серий Бальмера (k = 2) и Пашена (k = 3) ωБ/ωП равно:
а)
,
б)
,
с)
,
д)
.
Верхняя граница частот излучения атома водорода ω0 зависит от номера серии линий k по закону:
а) ω0 = R0k²,
б) ω0 = R0k,
с) ω0 = R0/k,
д) R0/k².
(постоянная Ридберга R0= 2,07·1016 с-1).
Чему равна нижняя граница частот излучения атома водорода серии Лаймана?
а) ¾R0,
б) ½R0,
с) ¼R0,
д) 2R0.
(постоянная Ридберга R0= 2,07·1016 с-1)
Чему равна нижняя граница частот излучения атома водорода серии Бальмера?
а)
R0,
б)
R0,
с)
R0,
д)
R0.
(постоянная Ридберга R0= 2,07·1016 с-1)