Skip to main content

Atomic Structure - Practice Questions (37)

Question 1: 1. Fisikawan memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar melalui observasi dan studi eksperimen yang me...

1. Fisikawan memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar melalui observasi dan studi eksperimen yang mendalam; mendorong perkembangan fisika. Pernyataan-pernyataan berikut ini konsisten dengan fakta

  • A. A. Thomson menunjukkan bahwa inti atom memiliki struktur yang kompleks melalui studinya tentang sinar katoda
  • B. B. Chadwick membombardir ${ } ^ { \alpha }$ dengan partikel ${ } ^ { 14 } \mathrm {~N}$ untuk mendapatkan inti mundur ${ } ^ { 17 } \mathrm { O }$, menemukan neutron
  • C. C. Karya Einstein tentang efek fotolistrik semakin menegaskan bahwa cahaya memiliki sifat yang berfluktuasi
  • D. D. Rutherford mengusulkan model untuk struktur atom yang mirip nuklir melalui studinya tentang eksperimen hamburan partikel $\alpha$

Answer: D

Solution: A.Thomson menemukan elektron melalui studinya tentang sinar katoda, sehingga mengungkapkan bahwa atom memiliki struktur yang kompleks, salah; B.Chadwick menemukan neutron dengan membombardir inti berilium dengan partikel $\alpha$, kesalahan B; C. Dalam studinya mengenai efek fotolistrik, Einstein mengusulkan bahwa cahaya memiliki sifat partikel, C ralat; D. Rutherford mengusulkan model untuk struktur nuklir atom dengan mempelajari percobaan hamburan partikel $\alpha$, D benar.

Question 2: 2. Salah satu pernyataan berikut tentang percobaan hamburan partikel $\alpha$ adalah benar

2. Salah satu pernyataan berikut tentang percobaan hamburan partikel $\alpha$ adalah benar

  • A. A. Eksperimen telah menunjukkan bahwa atom memiliki inti yang besar di bagian tengahnya, yang menempati sebagian besar volume atom
  • B. B. Eksperimen telah menunjukkan bahwa atom memiliki inti yang sangat kecil di pusat atom yang memusatkan semua muatan positif atom
  • C. C. Eksperimen telah menunjukkan bahwa inti atom terdiri dari proton dan neutron
  • D. D. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa eksperimen tersebut mengkonfirmasi kebenaran model atom Thomson

Answer: B

Solution: Percobaan menunjukkan bahwa ada inti yang sangat kecil di pusat atom, memusatkan semua muatan positif atom, menempati bagian yang sangat kecil dari volume atom, yang menegaskan struktur nuklir atom, tetapi percobaan tidak menunjukkan bahwa inti atom terdiri dari proton dan neutron. Percobaan ini tidak menunjukkan bahwa inti atom terdiri dari proton dan neutron.

Question 3: 3. Eksperimen berikut ini dapat mengkonfirmasi bahwa cahaya memiliki sifat partikel adalah

3. Eksperimen berikut ini dapat mengkonfirmasi bahwa cahaya memiliki sifat partikel adalah

  • A. A. $\alpha$ percobaan hamburan partikel
  • B. B. percobaan efek fotolistrik
  • C. C. Eksperimen difraksi celah tunggal cahaya
  • D. D. Eksperimen pada interferensi celah ganda cahaya

Answer: B

Solution: A.$\alpha$ percobaan hamburan partikel menunjukkan bahwa atom memiliki struktur nuklir, yang tidak ada hubungannya dengan sifat cahaya, A salah; B.Eksperimen efek fotolistrik mengkonfirmasi bahwa cahaya memiliki sifat partikel, B benar; C. Percobaan difraksi celah tunggal cahaya dan percobaan interferensi celah ganda cahaya keduanya menunjukkan bahwa cahaya memiliki fluktuasi, CD salah.

Question 4: 4. Fakta-fakta sejarah tentang fisika berikut ini berada dalam urutan kronologis yang benar (1) Pene...

4. Fakta-fakta sejarah tentang fisika berikut ini berada dalam urutan kronologis yang benar (1) Penemuan elektron oleh Thomson (2) Penemuan proton oleh Rutherford (3) Penemuan neutron oleh Chadwick (4) Rutherford mengusulkan struktur nuklir atom

  • A. A. (1) (2) (4) (3)
  • B. B. (1) (4) (2) (3)
  • C. C. (4) (3) (1) (2)
  • D. D. (2) (3) (4) (1)

Answer: B

Solution: Pertama-tama Thomson menemukan elektron, kemudian Rutherford mengusulkan struktur nuklir atom, lalu Rutherford menemukan proton, dan akhirnya Chadwick menemukan neutron; jadi urutan kronologisnya adalah (1) (4) (2) (3).

Question 5: 5. Percobaan hamburan partikel melalui $\alpha$

5. Percobaan hamburan partikel melalui $\alpha$

  • A. A. Elektron yang ditemukan
  • B. B. Memodelkan struktur nuklir atom
  • C. C. Einstein menetapkan persamaan massa-energi
  • D. D. Penemuan radioaktivitas alamiah dari elemen-elemen tertentu

Answer: B

Solution: Rutherford bereksperimen dengan hamburan partikel $\alpha$ dan pertama kali mengusulkan model untuk struktur nuklir atom, sehingga B benar dan ACD salah.

Question 6: 6. Dalam mempelajari fenomena fisis sering kali perlu menetapkan model fisis yang masuk akal, beriku...

6. Dalam mempelajari fenomena fisis sering kali perlu menetapkan model fisis yang masuk akal, berikut konstruksi model yang sesuai dengan ilmu pengetahuan adalah

  • A. A. Proses pertemuan dan docking antara Chang'e 5 dan Kendaraan Pengembali dapat dimodelkan dengan menganggap Chang'e 5 sebagai titik massa.
  • B. B. Studi tentang daun yang jatuh di permukaan bumi dapat dilihat sebagai model jatuh bebas
  • C. C. Menafsirkan spektrum atom hidrogen dapat dilakukan dengan menggunakan model struktur nuklir Rutherford
  • D. D. Fenomena efek fotolistrik dapat dijelaskan dengan menggunakan model foton Einstein

Answer: D

Solution: A. Proses docking harus sesuai dengan struktur satu sama lain, bentuk adalah faktor utama, tidak dapat dianggap sebagai massa, jadi A salah; B. Hambatan udara adalah faktor penting yang tidak dapat diabaikan, jadi B salah; C. Model kuantisasi Bohr harus digunakan, jadi C salah; D. Teori foton Einstein yang digabungkan dengan hukum kekekalan energi dapat menjelaskan hukum efek fotolistrik, jadi D benar;

Question 7: 8. Berikut ini adalah sejumlah penjelasan mengenai isi fisika modern, yang benar adalah ().

8. Berikut ini adalah sejumlah penjelasan mengenai isi fisika modern, yang benar adalah ().

  • A. A. Semakin besar energi pengikatan spesifik inti atom, semakin stabil inti atom tersebut
  • B. B. Efek fotolistrik tidak dapat terjadi apabila seberkas cahaya disorotkan pada logam, mungkin karena intensitas cahayanya terlalu kecil.
  • C. C. Menurut teori Bohr, ketika elektron di luar inti atom hidrogen melompat dari orbital dengan jari-jari yang lebih kecil ke orbital dengan jari-jari yang lebih besar, energi potensial elektron menurun, tetapi energi atom meningkat
  • D. D. Satu $\beta$ peluruhan inti atom mengakibatkan hilangnya satu elektron di lapisan luar atom tersebut

Answer: A

Solution: A. Semakin besar energi pengikatan spesifik nukleus, semakin kuat nukleus terikat, dan semakin stabil nukleus tersebut, jadi A benar; B. Seberkas cahaya yang disinari pada suatu logam tidak dapat terjadi efek fotolistrik, mungkin karena frekuensi berkas cahaya ini terlalu kecil, dan intensitas cahaya tidak ada hubungannya, jadi B salah; C. Menurut teori Bohr, elektron atom hidrogen di luar inti dari jari-jari orbit yang lebih kecil melompat ke jari-jari orbit yang lebih besar, energi penyerapan jumlah, energi potensial elektron meningkat, energi kinetik menurun, energi atom meningkat, jadi C kesalahan; D. Proses peluruhan $\beta$ dari inti atom adalah proses pelepasan elektron dengan mengubah neutron menjadi proton, dan elektron di luar inti tidak terlibat dalam reaksi, jadi D salah.

Question 8: 9. Banyak ilmuwan yang telah berkontribusi dalam pengembangan elektromagnetisme. Pernyataan berikut ...

9. Banyak ilmuwan yang telah berkontribusi dalam pengembangan elektromagnetisme. Pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Ampere menemukan efek magnetik dari arus listrik; Faraday menemukan fenomena induksi elektromagnetik
  • B. B. Maxwell meramalkan gelombang elektromagnetik; Lenzi mengkonfirmasi keberadaannya secara eksperimental
  • C. C. Coulomb mengusulkan garis medan listrik; Milligan menentukan nilai meta-muatan melalui percobaan tetesan minyak
  • D. D. Arus yang diinduksi mengikuti arah yang dijelaskan oleh Hukum Bergelombang, yang merupakan konsekuensi dari hukum kekekalan energi

Answer: D

Solution: A. Auster menemukan adanya medan magnet di sekitar kawat berenergi, yaitu efek magnetik dari arus listrik, Faraday menemukan pembangkitan listrik secara magnetik, yaitu induksi elektromagnetik, opsi A salah; B. Maxwell meramalkan keberadaan gelombang elektromagnetik sesuai dengan perubahan medan magnet dan perubahan medan listrik antara konversi timbal balik, murid-muridnya Hertz secara eksperimental mengkonfirmasi keberadaan gelombang elektromagnetik, kesalahan B; C. Faraday pertama kali mengemukakan konsep "medan", dan garis medan listrik untuk menggambarkan medan listrik, melalui percobaan tetesan minyak untuk menentukan nilai meta-muatan adalah Milligan, kesalahan C; D. hukum seruling menurut medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi selalu terhalang oleh perubahan fluks magnet asli, adalah medan magnet dan medan listrik antara konversi timbal balik, mematuhi hukum kekekalan energi, D benar;

Question 9: 10. Sinar katoda adalah

10. Sinar katoda adalah

  • A. A. aliran elektron
  • B. B. aliran proton
  • C. C. aliran neutron
  • D. D. $\alpha$ Aliran Partikel

Answer: A

Solution: Sinar katoda pada dasarnya adalah aliran elektron.

Question 10: 11. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, $+ Q$ mewakili inti atom emas, dan $\alpha$ partikel yang ...

11. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, $+ Q$ mewakili inti atom emas, dan $\alpha$ partikel yang ditembakkan pada inti atom emas tersebar, dan orbit defleksinya kemungkinan besar adalah yang ditunjukkan pada gambar ( ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-003.jpg)

  • A. A. $b$
  • B. B. $c$
  • C. C. $d$
  • D. D. $e$

Answer: B

Solution: Dalam fenomena hamburan partikel $\alpha$, karena partikel $\alpha$ bermuatan positif, gaya inti emas bersifat menolak, dan sesuai dengan karakteristik gerakan melengkung, dapat dilihat bahwa gaya tolak mengarah ke sisi dalam lintasan, dan hanya $c$ yang memenuhi persyaratan, B benar, ACD salah. B benar, ACD salah.

Question 11: 12. Pernyataan berikut ini benar

12. Pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Garis kerentanan magnetik selalu dimulai dari kutub utara magnet dan berakhir di kutub selatan magnet
  • B. B. Sepotong kecil kawat berenergi tidak akan terkena gaya magnet di tempat di mana induksi magnet harus nol
  • C. C. Hertz secara eksperimental menangkap gelombang elektromagnetik, mengkonfirmasi teori elektromagnetisme Maxwell
  • D. D. Perubahan energi dari beberapa partikel bermuatan yang sangat sedikit di dunia mikroskopis dapat terjadi secara terus menerus.

Answer: C

Solution: A. Pada bagian luar magnet, garis-garis kerentanan magnetik bergerak dari kutub utara magnet ke kutub selatan magnet, dan pada bagian dalam magnet, garis-garis tersebut bergerak dari kutub selatan ke kutub utara magnet, jadi A salah; B. Sepotong kecil kawat berenergi tidak tunduk pada gaya magnet di tempat tertentu, yang mungkin nol induksi magnetik, atau arah arus sejajar dengan arah medan magnet, jadi B salah; C. Hertz menangkap gelombang elektromagnetik melalui percobaan, mengkonfirmasi teori elektromagnetik Maxwell, jadi C benar; D. Dunia mikroskopis dari beberapa partikel bermuatan yang sangat sedikit perubahan energinya tidak kontinu, jadi D salah.

Question 12: 13. Diagram tingkat energi atom hidrogen ditunjukkan pada gambar, dan sejumlah besar atom hidrogen s...

13. Diagram tingkat energi atom hidrogen ditunjukkan pada gambar, dan sejumlah besar atom hidrogen secara spontan melompat ke tingkat energi yang lebih rendah dari tingkat energi $n = 4$. Kerja pelarian logam seng diketahui sebesar 3,34 eV, dan kisaran energi foton cahaya tampak adalah $1.62 \sim 3.11 \mathrm { eV }$. Kemudian sejumlah besar atom hidrogen melompat ketika ) | $n$ | $E _ { n } / \mathrm { eV }$ | | :--- | :---: | | $\infty$ | 0 | | 5 | - 0.54 | | 3 | - 0.85 | 2 | - 1.51 | 2 | - 3.85 | 2 | - 1.51 | 2 | - 3.85 | 2 | - 3.40 | 1 $\_\_\_\_$ -13.6

  • A. A. Memancarkan hingga 3 frekuensi foton yang berbeda
  • B. B. Memancarkan hingga 3 frekuensi cahaya tampak yang berbeda
  • C. C. Cahaya yang dipancarkan oleh lompatan tingkat energi dari $n = 4$ ke $n = 1$ kemungkinan besar akan terdifraksi
  • D. D. Hingga tiga foton dengan frekuensi yang berbeda dapat menyebabkan efek fotolistrik pada seng.

Answer: D

Solution: A. Sejumlah besar atom hidrogen secara spontan melompat dari tingkat energi ${ } ^ { n = 4 }$ ke tingkat energi yang lebih rendah, dan menurut ${ } ^ { C _ { 4 } ^ { 2 } } = 6$, hingga enam frekuensi yang berbeda dapat dipancarkan. Menurut ${ } ^ { C _ { 4 } ^ { 2 } } = 6$, dapat diketahui bahwa hingga enam frekuensi foton yang berbeda dapat dipancarkan, jadi A salah; B . Menurut ${ } ^ { \alpha }$, ${ } ^ { \alpha }$ $E _ { n } / \mathrm { eV }$ Menurut $E _ { 4 } - E _ { 1 } = 12.75 \mathrm { eV } , E _ { 3 } - E _ { 1 } = 12.09 \mathrm { eV } , E _ { 2 } - E _ { 1 } = 10.2 \mathrm { eV } , E _ { 4 } - E _ { 2 } = 2.55 \mathrm { eV }$ dan $E _ { 3 } - E _ { 2 } = 1.89 \mathrm { eV } \quad E _ { 4 } - E _ { 3 } = 0.66 \mathrm { eV }$, energi foton cahaya tampak diketahui sebesar $1.62 \sim 3.11 \mathrm { eV }$, maka paling banyak ada 2 frekuensi cahaya tampak yang berbeda yang bisa dipancarkan, jadi B salah; C. Dari $n = 4$ ke $n = 1$ lompatan tingkat energi yang dikeluarkan oleh cahaya, energi foton adalah yang terbesar, frekuensinya adalah yang terbesar, panjang gelombangnya adalah yang terpendek, paling kecil kemungkinannya untuk difraksi, jadi C salah; D. diketahui logam seng yang diketahui lolos kerja 3,34 eV, dapat diketahui memancarkan frekuensi foton yang berbeda hingga tiga jenis efek fotolistrik dapat membuat seng, jadi D benar.

Question 13: 16. Empat diagram berikut ini berhubungan dengan fisika yang berbeda, di mana pernyataan yang benar ...

16. Empat diagram berikut ini berhubungan dengan fisika yang berbeda, di mana pernyataan yang benar adalah ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-002.jpg) A ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-003.jpg) B ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-004.jpg) C ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-005.jpg) D

  • A. A. Gambar A: Planck berhasil menjelaskan efek fotolistrik dengan mengusulkan konsep energon melalui studi radiasi benda hitam
  • B. B. Gambar B: Teori Bohr menyatakan bahwa tingkat energi atom hidrogen bersifat diskrit, sehingga frekuensi foton yang dipancarkan oleh atom tersebut bersifat terputus-putus
  • C. C. Gambar C: Rutherford menemukan proton dengan menganalisis hasil percobaan hamburan partikel $a$
  • D. D. Gambar D: Berdasarkan pola difraksi berkas elektron setelah melewati aluminium foil, dapat ditunjukkan bahwa elektron memiliki sifat partikel

Answer: B

Solution: A. Planck mengusulkan konsep pemberi energi melalui studi radiasi benda hitam, dan Einstein berhasil menjelaskan fenomena efek fotolistrik, kesalahan; B. Borel mengajukan model atomnya sendiri, ia menunjukkan bahwa tingkat energi atom hidrogen bersifat diskrit, menjelaskan frekuensi foton yang dipancarkan oleh atom tidak kontinu, B benar; C. Rutherford mengajukan model struktur nuklir atom dengan menganalisis hasil percobaan hamburan partikel $\alpha$ dan tidak menemukan proton, C kesalahan; D. Difraksi merupakan ciri khas gelombang, berdasarkan pola difraksi berkas elektron setelah melewati aluminium foil menunjukkan bahwa elektron memiliki sifat mudah menguap, kesalahan D.

Question 14: 17. Badan kereta bawah tanah dan pintu kasa dipasang di antara sensor fotolistrik. Seperti yang ditu...

17. Badan kereta bawah tanah dan pintu kasa dipasang di antara sensor fotolistrik. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar A, kereta siap berangkat setelah stasiun, jika cahaya terhalang oleh penumpang, arus berubah, sirkuit yang bekerja segera alarm. Diagram tingkat energi atom hidrogen yang ditunjukkan pada Gambar B, jika pemancar cahaya dalam sejumlah besar $n = 4$ tingkat energi atom hidrogen ke tingkat energi $n = 2$ melompat, cahaya yang dipancarkan hanya $a , b$ dua jenis cahaya monokromatik dapat dibuat untuk membuat katoda tabung fotolistrik melarikan diri dari fotolistrik, yang $a , b$ katoda tabung fotolistrik, yang $a , b$ adalah satu-satunya dari dua jenis cahaya monokromatik. INLINE_FORMULA_3]] cahaya memiliki energi foton yang lebih besar. Pernyataan berikut ini adalah benar ( ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-005.jpg)

  • A. A. Kerja pelarian dari bahan katoda tabung foto ini mungkin 2,55 eV
  • B. B. Frekuensi cahaya $a$ lebih kecil daripada frekuensi cahaya $b$.
  • C. C. $a$ Energi foton cahaya adalah 2,55 eV
  • D. D. Jika sebagian cahaya terhalang, arus amplifier akan meningkat, yang akan memicu alarm

Answer: C

Solution: ABC. Jika sejumlah besar atom hidrogen dalam tingkat energi $n = 4$ dalam pemancar cahaya melompat ke tingkat energi $n = 2$, hanya $a , b$ dua cahaya monokromatik yang dapat menyebabkan fotoelektron keluar dari katoda fotoelektroda, dan energi foton cahaya $a$ lebih besar. Cahaya $a$ memiliki energi foton yang lebih besar. Energi foton cahaya adalah $E _ { a } = h v _ { a } = E _ { 4 } - E _ { 2 } = 2.55 \mathrm { eV }$. Energi foton dari cahaya $b$ adalah $E _ { b } = h v _ { b } = E _ { 3 } - E _ { 2 } = 1.89 \mathrm { eV }$. Dapat dilihat bahwa kerja pelarian bahan katoda tabung foto harus kurang dari $2.55 \mathrm { eV } , a$ Frekuensi cahaya lebih besar dari $b$ Frekuensi cahaya lebih besar dari $b$ Oleh karena itu, AB salah. C benar; D. Jika sebagian cahaya terhalang dan fotoelektron berkurang, arus penguat akan berkurang, sehingga memicu alarm, jadi D salah. D. Jika sebagian cahaya terhalang, arus penguat akan berkurang, sehingga memicu alarm.

Question 15: 18. Empat angka berikut ini benar ( ). Bohr percaya bahwa elektron dalam atom yang bergerak dengan...

18. Empat angka berikut ini benar ( ). Bohr percaya bahwa elektron dalam atom yang bergerak dengan kecepatan tinggi mengelilingi inti memiliki radius orbit yang berubah-ubah. Eksperimen efek fotolistrik menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat partikel, Einstein dalam sifat partikel cahaya berdasarkan pembentukan persamaan efek fotolistrik $a$ adalah $\beta$ sinar, $b$ adalah $\gamma$ sinar, $c$ adalah $\alpha$ sinar, dan sinar $b$ adalah sinar yang paling banyak mengion. Penemuan Thomson bahwa sejumlah kecil partikel $\alpha$ mengalami pembelokan yang besar menunjukkan bahwa sebagian besar massa atom terkonsentrasi pada rentang spasial yang sangat kecil, dan mengarah pada usulan model struktur nuklir atom

  • A. A. ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-001.jpg)
  • B. B. ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-002.jpg)
  • C. C. ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-003.jpg)
  • D. D. ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-004.jpg)

Answer: B

Solution: A. Berdasarkan gambar dan teori Bohr, orbit elektron tidak sembarang, elektron memiliki orbit yang pasti, jadi A salah; B. Percobaan efek fotolistrik menunjukkan bahwa cahaya memiliki partikel, Einstein dalam partikel cahaya dan teori kuantum Planck atas dasar doktrin foton, pembentukan persamaan efek fotolistrik, jadi B benar; C. Menurut aturan sebelah kiri, [[RUMUS_GARIS_KIRI]] adalah $\beta$ sinar, $b$ adalah $\gamma$ sinar, $c$ adalah $\alpha$ sinar. FORMULA_5]] sinar, dan $a$ sinar memiliki kemampuan ionisasi terkuat dan $b$ sinar memiliki kemampuan penetrasi terkuat, jadi C salah; D. Rutherford menemukan bahwa beberapa partikel $\alpha$ memiliki defleksi yang besar, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh massa atom dan seluruh muatan positifnya terkonsentrasi di dalam inti yang sangat kecil, dan mengajukan sebuah model struktur nuklir atom, jadi D salah.

Question 16: 19. Struktur tingkat energi atom hidrogen seperti yang ditunjukkan pada gambar, sekarang digunakan o...

19. Struktur tingkat energi atom hidrogen seperti yang ditunjukkan pada gambar, sekarang digunakan oleh medan listrik dari percepatan statis berkas elektron untuk menabrak sekelompok atom hidrogen, sehingga atom hidrogen dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi dapat memancarkan tiga jenis frekuensi yang berbeda dari foton, maka tegangan akselerasi mungkin (dengan mempertimbangkan hanya elektron yang dipercepat dalam medan listrik percepatan percepatan) ( ) | $n$ | $E / \mathrm { eV }$ | | :--- | :--- | | $\infty$ | 0 | | 5 | - 0.54 | 4 | - 0.85 | 3 | - 1.85 | - 1.85 | - 1.85 3 | - 1.51 | 2 | - 3.85 | 3 | - 1.51 | 3 | - 1.51 | 2 | - 3.40 | ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-007.jpg)

  • A. A. 12.30 V
  • B. B. 12.08 V
  • C. C. 11.02 V
  • D. D. 10.06 V

Answer: A

Solution: Agar sekelompok atom hidrogen dapat memancarkan foton dengan tiga frekuensi yang berbeda setelah melompat dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi, atom hidrogen harus melompat dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi $n = 3$, sehingga energi kinetik elektron yang dipercepat tidak boleh kurang dari ${ } ^ { \Delta E _ { 1 } = } { } _ { - 1.51 \mathrm { eV } - } ( - 13.6 \mathrm { eV } ) = 12.09 \mathrm { eV }$ dengan hubungan fungsional $e U = \Delta E$ Dari hubungan fungsional $e U = \Delta E$, tegangan percepatan harus tidak kurang dari 12,09 V.

Question 17: 20. Salah satu pernyataan berikut ini benar

20. Salah satu pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Ketidakpastian dalam momentum dan posisi partikel mikroskopis menjadi lebih besar dan lebih kecil secara simultan pada waktu yang sama
  • B. B. Distribusi intensitas gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda hitam berdasarkan panjang gelombang hanya terkait dengan suhu benda hitam
  • C. C. Baik gaya nuklir maupun gaya Coulomb ada di antara proton di dalam inti atom
  • D. D. Sinar katoda memiliki muatan spesifik yang lebih kecil daripada proton hidrogen

Answer: B

Solution: Jika $\Delta x$ mewakili ketidakpastian posisi partikel, dan $\Delta p$ mewakili ketidakpastian partikel dalam arah-x, diketahui bahwa posisi dan momentum partikel tidak dapat ditentukan pada saat yang sama dengan $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac { h } { 4 \pi }$, sehingga A salah; intensitas gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari benda hitam didistribusikan menurut panjang gelombang benda hitam. Distribusi ini hanya terkait dengan suhu benda hitam, jadi B benar; gaya nuklir adalah gaya jarak pendek, ada gaya nuklir di antara inti yang berdekatan. Jarak sampai batas tertentu menjadi nol, jadi C salah. Sinar katoda adalah elektron. Muatan spesifik sinar katoda lebih kecil daripada atom hidrogen Muatan spesifik sinar katoda lebih besar daripada atom hidrogen, jadi D salah.

Question 18: 21. Energi foton cahaya tampak ditunjukkan pada tabel di bawah ini, dan diagram tingkat energi Bohr ...

21. Energi foton cahaya tampak ditunjukkan pada tabel di bawah ini, dan diagram tingkat energi Bohr untuk atom hidrogen ditunjukkan pada gambar, maka pernyataan yang benar tentang lompatan tingkat energi atom hidrogen adalah ( ) | Warna Cahaya | Merah | Oranye | Kuning | Hijau | Biru - Nila | Ungu | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Jangkauan (eV) | $1.61 \sim 2.00$ | $2.00 \sim 2.07$ | $2.07 \sim 2.14$ | 2,14 ~ 2,53 | 2,53 ~ 2,76 | 2,76 ~ 3,10 | $4 - 0.85$ 3 - 1.51 $2 - 3.4$ $1 - 13.6$

  • A. A. Dapat memancarkan sinar $\gamma$ ketika melompat dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah
  • B. B. Atom hidrogen pada tingkat energi $n = 2$ dapat menyerap cahaya merah untuk ionisasi
  • C. C. Radiasi inframerah dipancarkan ketika melompat dari tingkat energi $n = 3$ ke tingkat energi $n = 2$.
  • D. D. Sejumlah besar atom hidrogen memancarkan cahaya tampak pada dua frekuensi ketika mereka melompat dari tingkat energi $n = 4$ ke tingkat energi yang lebih rendah.

Answer: D

Solution: A. Sinar $\gamma$ dipancarkan hanya ketika inti berat meluruh atau membelah, dan atom hidrogen tidak dapat memancarkan sinar $\gamma$ dengan cara meloncat, jadi A salah; B. Atom hidrogen pada tingkat energi $n = 2$ dapat diionisasi dengan cara menyerap energi foton pada 3,4 eV, dan energi maksimum dari cahaya merah masih kurang dari 4 eV, sehingga tidak mungkin membuat atom hidrogen pada tingkat energi $n = 2$ terionisasi. 3.Energi maksimum cahaya merah masih kurang dari 4 eV, sehingga atom hidrogen pada tingkat energi $n = 2$ tidak dapat terionisasi, jadi B salah; C. Energi foton yang dipancarkan oleh atom hidrogen dari tingkat energi $n = 3$ ke tingkat energi $n = 2$, oleh karena itu, B salah. $$ E = - 1.51 \mathrm { eV } - ( - 3.40 \mathrm { eV } ) = 1.89 \mathrm { eV } $$ berada dalam rentang cahaya tampak, sehingga tidak memancarkan cahaya inframerah, jadi C salah; D. Energi atom hidrogen yang memancarkan foton dengan melompat dari tingkat energi $n = 4$ ke tingkat energi $n = 2$: $$ E ^ { \prime } = - 0.85 \mathrm { eV } - ( - 3.40 \mathrm { eV } ) = 2.55 \mathrm { eV } $$ berada dalam kisaran cahaya tampak; demikian pula, energi foton yang dipancarkan dari tingkat energi $n = 3$ ke tingkat energi $n = 2$ juga berada dalam kisaran cahaya tampak, dan yang lainnya tidak. Oleh karena itu, sejumlah besar atom hidrogen dapat memancarkan cahaya tampak pada dua frekuensi ketika mereka melompat dari tingkat energi $n = 4$ ke tingkat energi yang lebih rendah, jadi D benar.

Question 19: 22. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar ( )

22. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar ( )

  • A. A. Penemuan elektron menunjukkan bahwa atom dapat dibagi
  • B. B. Fenomena radioaktivitas alami menunjukkan bahwa atom memiliki struktur nuklir
  • C. C. Efek fotolistrik menegaskan bahwa cahaya bersifat mudah menguap
  • D. D. Semua sinar $\alpha , \beta , \gamma$ dalam fenomena radiasi alami dapat dibelokkan dalam medan listrik

Answer: A

Solution: A. Penemuan elektron oleh Thomson menunjukkan bahwa atom dapat dibagi-bagi lagi, jadi A benar; B. Fenomena radioaktivitas alami menunjukkan bahwa inti atom memiliki struktur yang kompleks, sedangkan percobaan hamburan partikel $\alpha$ menunjukkan bahwa atom memiliki struktur nuklir, jadi B salah; C.Efek fotolistrik menegaskan bahwa cahaya adalah sebuah partikel, jadi C salah; D. Sinar $\alpha , \beta$ bermuatan dan dibelokkan dalam medan listrik oleh gaya medan listrik, sedangkan sinar $\gamma$ tidak bermuatan dan tidak dibelokkan dalam medan listrik, jadi D salah.

Question 20: 23. Uraian berikut ini tidak sesuai dengan fakta sejarah fisika.

23. Uraian berikut ini tidak sesuai dengan fakta sejarah fisika.

  • A. A. Galileo merumuskan hukum kekekalan energi
  • B. B. Milligan mengukur nilai meta-charge $e$ melalui percobaan tetesan minyak
  • C. C. Faraday percaya bahwa interaksi antara muatan terjadi melalui substansi "medan".
  • D. D. Coulomb menemukan hukum interaksi antara muatan dengan pengukuran yang tepat, menggunakan eksperimen skala torsi

Answer: A

Solution: A. Hukum kekekalan energi diusulkan secara independen oleh selusin ilmuwan dari berbagai negara dan bidang dengan cara yang berbeda pada sekitar tahun 1840-an, di antaranya karya Mayr, Joule, dan Helmholtz adalah yang paling sukses, jadi A salah; B. Milligan mengukur nilai meta-muatan melalui percobaan tetesan minyak, dan mengusulkan bahwa jumlah muatan benda bermuatan adalah kelipatan bilangan bulat dari meta-muatan, jadi B benar; C. Faraday pertama kali mengemukakan konsep "medan", bahwa peran muatan dicapai melalui "medan", sejalan dengan fakta sejarah, jadi C benar; D. Fisikawan Prancis Coulomb menggunakan percobaan skala bengkok menemukan hukum interaksi antara muatan hukum Coulomb, jadi D benar. Pertanyaan ini salah, jadi pilihlah A.

Question 21: 24. Menurut teori Bohr, tingkat energi atom hidrogen adalah nilai energi atom hidrogen dalam setiap ...

24. Menurut teori Bohr, tingkat energi atom hidrogen adalah nilai energi atom hidrogen dalam setiap keadaan tetapnya, yang meliputi energi potensial sistem atom hidrogen dan energi kinetik elektron-elektron yang bergerak dalam orbit. Ketika sekelompok atom hidrogen melompat dari tingkat energi $n = 4$ ke tingkat energi $n = 1$, pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Energi potensial atom hidrogen berkurang dan energi kinetik meningkat selama lompatan, dan jumlah energi potensial dan kinetik tetap konstan
  • B. B. Energi potensial atom hidrogen meningkat dan energi kinetik menurun selama lompatan, dan jumlah energi potensial dan kinetik tetap konstan
  • C. C. Atom hidrogen memancarkan cahaya pada enam frekuensi yang berbeda.
  • D. D. Atom hidrogen memancarkan cahaya pada tiga frekuensi yang berbeda.

Answer: C

Solution: AB. Jika atom hidrogen melompat dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, energi potensial atom hidrogen berkurang selama lompatan menurut $$ k \frac { e ^ { 2 } } { r ^ { 2 } } = m \frac { v ^ { 2 } } { r } $$ dapat diperoleh $$ E _ { k } = \frac { k e ^ { 2 } } { 2 r } $$ Kemudian $r$ berkurang, energi kinetik bertambah, atom memancarkan energi ke luar, energi total berkurang, yaitu jumlah energi potensial dan energi kinetik berkurang, pilihan AB salah; CD. Atom hidrogen dapat memancarkan ${ } ^ { 2 } = 6$ jenis frekuensi cahaya yang berbeda, pilihan C benar, D salah.

Question 22: 25. Beberapa penjelasan berikut ini tentang isi fisika modern adalah benar.

25. Beberapa penjelasan berikut ini tentang isi fisika modern adalah benar.

  • A. A. Apabila sinar ultraviolet menyinari permukaan pelat seng, efek fotolistrik dapat terjadi. Apabila intensitas sinar ultraviolet meningkat, energi kinetik awal maksimum fotoelektron yang keluar dari permukaan pelat seng, juga meningkat.
  • B. B. Harus ada kehilangan massa dalam kombinasi proton dan neutron menjadi inti baru, dan menurut $\Delta E = \Delta m c ^ { 2 }$, jelas bahwa massa yang berkurang dalam proses ini diubah menjadi energi
  • C. C. Jika energi ikat spesifik meningkat setelah reaksi nuklir, reaksi tersebut harus melepaskan energi; jika massa rata-rata inti berkurang setelah reaksi nuklir, reaksi tersebut harus menyerap energi.
  • D. D. Elektron ekstra-nuklir atom hidrogen melompat dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah untuk melepaskan foton dengan frekuensi tertentu, sementara energi potensial atom hidrogen menurun dan energi kinetik elektron meningkat

Answer: D

Solution: A. Menurut persamaan efek fotolistrik, energi kinetik awal maksimum dari fotoelektron $$ E _ { \mathrm { k } _ { \mathrm { m } } } = h v - W _ { 0 } $$ Dengan frekuensi cahaya yang datang, dan intensitas cahaya tidak ada hubungannya, maka ketika meningkatkan intensitas radiasi ultraviolet, energi kinetik awal maksimum fotoelektron yang keluar dari permukaan pelat seng tidak berubah, jadi A kesalahan; B. proton dan neutron yang digabungkan menjadi inti baru harus memiliki kehilangan massa, menurut $\Delta E = \Delta m c ^ { 2 }$ dapat diketahui, bukan massa dan energi dapat diubah menjadi satu sama lain, kedua konsep tersebut pada dasarnya berbeda, ketika kehilangan massa terjadi, massa hanya dalam bentuk foton yang dipancarkan, sehingga B salah; C. Jika massa rata-rata inti berkurang selama reaksi nuklir, maka akan terjadi kehilangan massa pada reaksi nuklir, dan menurut $\Delta E = \Delta m c ^ { 2 }$, energi akan dilepaskan, jadi C salah; D. Elektron ekstra-nuklir atom hidrogen bergerak dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, energi berkurang, pelepasan foton, dari lompatan orbital tinggi ke orbital rendah, menurut $$ \frac { k q e } { r ^ { 2 } } = m \frac { v ^ { 2 } } { r } $$ Menurut $$ \frac { k q e } { r ^ { 2 } } = m \frac { v ^ { 2 } } { r } $$, dapat dilihat bahwa kecepatan elektron meningkat, energi kinetik meningkat, energi menurun, kemudian energi potensial menurun, sehingga D benar. Oleh karena itu, D adalah benar.

Question 23: 26. Dalam perkembangan fisika, banyak fisikawan yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Pe...

26. Dalam perkembangan fisika, banyak fisikawan yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar ( )

  • A. A. Teori foton Einstein berhasil menjelaskan fenomena efek fotolistrik
  • B. B. Hipotesis gelombang materi Compton mengungkapkan bahwa partikel fisik juga memiliki volatilitas
  • C. C. Thomson menemukan elektron dan mengukur muatannya
  • D. D. Newton menemukan hukum gravitasi dan mengukur konstanta gravitasi.

Answer: A

Solution: A. Einstein mengemukakan teori foton bahwa cahaya terdiri dari foton, setiap foton memiliki energi $E = h v$ yang berhasil menjelaskan fenomena efek fotolistrik, jadi A benar; B. Hipotesis gelombang materi dikemukakan oleh De Broglie, yang menunjukkan bahwa partikel fisik memiliki volatilitas; Kontribusi Compton adalah penemuan efek Compton, yang memverifikasi sifat partikel cahaya, jadi B salah; C. Thomson melalui percobaan sinar katoda menemukan elektron dan menentukan muatan spesifik elektron, tetapi muatan elektron yang diukur oleh Milligan melalui percobaan tetesan minyak, jadi C salah; D. Newton mengusulkan hukum gravitasi, tetapi pengukuran konstanta gravitasi $G$ dilakukan oleh Cavendish melalui percobaan skala puntir, jadi D salah.

Question 24: 27. Gambar menunjukkan spektrum emisi atom hidrogen, $H \alpha , H \beta , H _ { \gamma } , H _ { \d...

27. Gambar menunjukkan spektrum emisi atom hidrogen, $H \alpha , H \beta , H _ { \gamma } , H _ { \delta }$ adalah empat garis spektrum, pernyataan berikut ini benar ( ) ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-002.jpg)

  • A. A. Spektrum emisi atom hidrogen adalah spektrum kontinu
  • B. B. Garis spektral $\mathrm { H } _ { \alpha }$ yang sesuai dengan foton dengan energi tertinggi
  • C. C. ${ } ^ { \mathrm { H } _ { \delta } }$ Garis spektral yang sesuai dengan foton dengan frekuensi minimum
  • D. D. Spektrum dihasilkan oleh lompatan elektron di luar inti atom hidrogen

Answer: D

Solution: A. Spektrum emisi atom hidrogen adalah spektrum garis.A kesalahan; B. Spektrum $\mathrm { H } _ { \alpha }$ memiliki panjang gelombang terpanjang dan frekuensi terkecil, sehingga energi foton adalah yang terkecil.B error; C. Garis spektrum $\mathrm { H } _ { \delta }$ memiliki panjang gelombang terpendek dan frekuensi terbesar.C error; D. Spektrum dihasilkan oleh lompatan elektron di luar inti atom hidrogen. d. Benar.

Question 25: 28. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar ( )

28. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar ( )

  • A. A. Sekelompok atom hidrogen dalam tingkat energi $n = 4$ dapat menghasilkan 4 foton ketika mereka melompat ke tingkat energi yang lebih rendah
  • B. B. Waktu paruh elemen radioaktif menurun dengan meningkatnya suhu
  • C. C. Efek fotolistrik menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat partikel, dan fenomena interferensi serta difraksi cahaya menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat yang berfluktuasi
  • D. D. Thomson mengusulkan sebuah model untuk struktur nuklir atom berdasarkan kesimpulan dari $\alpha$ eksperimen hamburan partikel

Answer: C

Solution: A. Ketika sekelompok atom hidrogen dalam tingkat energi $n = 4$ melompat ke tingkat energi yang lebih rendah, jumlah foton yang dapat dihasilkan adalah $n = 4$ Oleh karena itu, A salah; B. Waktu paruh unsur radioaktif hanya terkait dengan faktornya sendiri di dalam inti, dan keadaan kimiawi atom serta suhu dan tekanan tidak terkait dengan faktor eksternal, jadi B salah; C. Efek fotolistrik menunjukkan bahwa cahaya memiliki partikel, fenomena interferensi dan difraksi cahaya menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat mudah menguap, jadi C benar; D. Dalam eksperimen hamburan partikel, defleksi partikel $\alpha$ adalah hasil dari tolakan timbal balik antara partikel $\alpha$ dan bagian atom yang bermuatan positif, dan fakta bahwa beberapa partikel $\alpha$ mengalami defleksi yang lebih besar meniadakan model kurma Thomson, yang memicu model struktur nuklir yang diusulkan oleh Rutherford. Rutherford mengusulkan model struktur nuklir, jadi D salah.

Question 26: 29. Atom hidrogen dari tingkat energi ke-2 ke tingkat energi ke-1 dalam proses perubahan energi, per...

29. Atom hidrogen dari tingkat energi ke-2 ke tingkat energi ke-1 dalam proses perubahan energi, pernyataan berikut ini benar ( (1) Energi kinetik elektron harus bertambah; (2) Energi potensial sistem atom harus berkurang; (3) Peningkatan energi kinetik elektron harus sama dengan penurunan energi potensial sistem; (4) Peningkatan energi kinetik elektron harus lebih kecil dari penurunan energi potensial sistem.

  • A. A. Hanya (1) (2)
  • B. B. Hanya (1) (2) (3)
  • C. C. Hanya (4)
  • D. D. Hanya (1) (2) (4)

Answer: D

Solution: Atom hidrogen dari tingkat energi kedua ke tingkat energi pertama dalam proses gaya medan listrik sistem untuk melakukan pekerjaan positif, energi potensial menurun, energi kinetik elektron meningkat, proses lompatan, pelepasan frekuensi foton tertentu, sehingga peningkatan energi kinetik elektron harus lebih kecil dari jumlah energi potensial sistem yang menurun

Question 27: 30. Empat diagram berikut ini dijelaskan dengan benar ![](/images/questions/phys-atomic-structure/i...

30. Empat diagram berikut ini dijelaskan dengan benar ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-009.jpg) A ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-010.jpg) B ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-011.jpg) C ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-012.jpg) D

  • A. A. Gambar A, sinar A terdiri dari partikel $\beta$, sinar B adalah sinar $\gamma$, dan sinar C terdiri dari partikel $\alpha$
  • B. B. B, Rutherford menemukan bahwa sebagian besar partikel $\alpha$ dibelokkan oleh $\alpha$ melalui $\alpha$ percobaan hamburan partikel
  • C. C. Gambar C, foto partikel saat melewati ruang gelembung, di mana momentum, energi, dan muatan partikel dapat dianalisis
  • D. D. Tintu, tingkat energi atom hidrogen bersifat diskrit, tetapi frekuensi foton yang dipancarkan oleh atom bersifat kontinu

Answer: C

Solution: A. Partikel $\alpha$, aliran helion, bermuatan positif, partikel $\beta$, aliran elektron, bermuatan negatif, sinar $\gamma$, gelombang elektromagnetik, tidak bermuatan, menurut aturan sebelah kiri, partikel dalam lintasan A bermuatan positif dan merupakan partikel $\alpha$, dan partikel di lintasan B tidak bermuatan dan merupakan sinar $\gamma$, gelombang elektromagnetik. 3]], dan partikel di lintasan B tidak bermuatan dan merupakan sinar $\gamma$. C adalah partikel $\beta$ yang bermuatan negatif, A salah; Percobaan hamburan partikel $\alpha$ Rutherford menemukan bahwa sebagian besar partikel $\alpha$ melewati moncong Au secara lurus, dan sudut rotasinya sangat kecil, sehingga sangat sedikit partikel yang dibelokkan, B salah; C. Dari gambar dan teori Borel, momentum, energi, dan muatan partikel dapat dianalisis melalui foto, C benar; D. Tingkat energi atom hidrogen bersifat diskrit, atom hidrogen dalam tingkat energi yang berbeda harus memenuhi sebelum dan sesudah perbedaan energi yang sesuai antara dua tingkat energi untuk dapat diserap atau dipancarkan, sehingga atom memancarkan foton energi yang terputus-putus, frekuensi pancaran foton terputus-putus, D salah.

Question 28: 31. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar

31. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Seiring dengan meningkatnya suhu, nilai maksimum intensitas radiasi benda hitam bergerak ke arah panjang gelombang yang lebih panjang
  • B. B. Spektrum matahari adalah spektrum serapan, dan dengan menganalisisnya, kita bisa mengetahui komposisi unsur-unsur yang terkandung dalam atmosfer bumi.
  • C. C. Becquerel adalah orang pertama yang menemukan fenomena radioaktivitas alami, yang mengungkapkan bahwa ada juga struktur yang kompleks di dalam atom
  • D. D. Kekuatan nuklir adalah interaksi yang kuat dan merupakan kekuatan jarak pendek

Answer: D

Solution: A. Pada radiasi benda hitam, seiring dengan naiknya suhu, nilai maksimum intensitas radiasi bergerak ke arah panjang gelombang yang lebih pendek, A salah; B. Karena matahari adalah benda bersuhu tinggi, ia memancarkan cahaya putih melalui suhu yang lebih rendah dari atmosfer matahari, akan diserap oleh atmosfer matahari dari unsur-unsur atom tertentu, sehingga kita mengamati spektrum matahari adalah spektrum absorpsi, sehingga analisis spektrum absorpsi matahari, Anda dapat mengetahui komposisi material atmosfer matahari, B kesalahan; C. Becquerel pertama kali menemukan fenomena radioaktivitas alami, mengungkapkan bahwa ada struktur kompleks di dalam inti atom, kesalahan C; D. Gaya nuklir adalah manifestasi dari interaksi yang kuat, adalah gaya jarak pendek, D benar.

Question 29: 32. Dalam studi bintang, cahaya yang dipancarkan oleh bintang pada dasarnya dapat mencakup seluruh s...

32. Dalam studi bintang, cahaya yang dipancarkan oleh bintang pada dasarnya dapat mencakup seluruh spektrum yang tampak. Ketika cahaya melewati atmosfer bintang, setiap elemen di atmosfer menyerap panjang gelombang cahaya tertentu, sehingga muncul garis-garis hitam pada spektrum tampak yang dapat diamati di Bumi, dan spektrum semacam itu disebut spektrum serapan. Spektrum serapan memungkinkan kita untuk menganalisa komposisi umum atmosfer bintang. Namun, kita telah mengamati bahwa garis-garis hitam pada spektrum serapan beberapa bintang bergeser ke arah cahaya merah, sebuah fenomena yang dikenal sebagai pergeseran merah. Berdasarkan informasi pada gambar, pernyataan-pernyataan berikut adalah benar. ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-013.jpg)

  • A. A. Panjang gelombang yang diamati menjadi lebih panjang, sehingga bintang bergerak menjauhi bumi
  • B. B. Panjang gelombang yang diamati menjadi lebih panjang, sehingga bintang lebih dekat ke bumi
  • C. C. Panjang gelombang yang diamati lebih pendek, jadi bintang bergerak menjauhi bumi
  • D. D. Panjang gelombang yang diamati lebih pendek, sehingga bintang lebih dekat ke bumi

Answer: A

Solution: Menurut efek Doppler, diketahui bahwa ketika sumber gelombang relatif dekat dengan pengamat, frekuensi yang diterima oleh pengamat menjadi lebih tinggi, dan ketika sumber gelombang relatif jauh dari pengamat, frekuensi yang diterima oleh pengamat menjadi lebih rendah, dan menurut $$ c = \frac { \lambda } { T } = \lambda f $$ Dapat dilihat bahwa ketika sumber gelombang relatif dekat dengan pengamat, panjang gelombang yang diamati oleh pengamat menjadi lebih pendek, dan ketika sumber gelombang relatif jauh dari pengamat, panjang gelombang yang diamati oleh pengamat menjadi lebih panjang. Dikombinasikan dengan arti dari pertanyaan tersebut, terlihat bahwa garis hitam pada spektrum absorpsi bintang tersebut bergeser ke arah merah, yaitu panjang gelombang yang diamati menjadi lebih panjang, dan frekuensi yang diterima menjadi lebih rendah, yaitu bintang tersebut menjauh dari Bumi.

Question 30: 33. Dalam $\alpha$ percobaan hamburan partikel, gaya yang membelokkan sejumlah kecil partikel $\alph...

33. Dalam $\alpha$ percobaan hamburan partikel, gaya yang membelokkan sejumlah kecil partikel $\alpha$ dengan sudut yang besar harus termasuk dalam gaya $\alpha$.

  • A. A. gravitasi
  • B. B. Gaya Coulomb (kata pinjaman)
  • C. C. arus listrik
  • D. D. Gaya Lorentz (fisika)

Answer: B

Solution:

Question 31: 34. Menurut model Bohr dari atom hidrogen, ketika elektron-elektron di luar inti bergerak di orbital...

34. Menurut model Bohr dari atom hidrogen, ketika elektron-elektron di luar inti bergerak di orbital $( n = 1 )$ pertama, $( n = 3 )$ ketiga, pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Rasio tarifnya adalah $3 : 1$
  • B. B. Rasio siklus adalah $1 : 3$
  • C. C. Rasio energi adalah $3 : 1$
  • D. D. Rasio jari-jari adalah $1 : 3$

Answer: A

Solution: A. Ketika sebuah elektron bergerak dalam orbit tertentu, kecepatan gerak elektron $\frac { m v _ { n } ^ { 2 } } { r _ { n } } = \frac { k e ^ { 2 } } { r _ { n } ^ { 2 } }$ diberikan oleh $V _ { n } = \sqrt { \frac { k e ^ { 2 } } { m r _ { n } } }$: $\frac { m v _ { n } ^ { 2 } } { r _ { n } } = \frac { k e ^ { 2 } } { r _ { n } ^ { 2 } }$ . Oleh karena itu, A adalah benar; B. Periode gerak melingkar elektron mengelilingi inti $T _ { n } = \frac { 2 \pi r _ { n } } { v _ { n } } = \frac { 2 \pi r _ { n } } { e } \sqrt { \frac { m r _ { n } } { k } }$ adalah $T _ { 1 } : T _ { 2 } = 1 : 27$. Oleh karena itu, B salah; C. Menurut teori atom Bohr, $\mathrm { E } _ { \mathrm { n } } = - \frac { E _ { 1 } } { n ^ { 2 } } , \mathrm { E } _ { 1 } : \mathrm { E } _ { 2 } = 9 : 1$, jadi C salah; D.Menurut maksud soal, kita dapat mengetahui bahwa model atom hidrogen Bohr, rumus jari-jari orbital $r _ { n } = n ^ { 2 } r _ { 1 }$, elektron nuklir pada $1 , { } ^ { 3 }$ gerak orbital, jari-jari orbital rasio $1 : 9$. Oleh karena itu, D adalah salah.

Question 32: 35. Penampang blok kaca paralel seperti yang ditunjukkan pada gambar, seberkas cahaya berwarna kompl...

35. Penampang blok kaca paralel seperti yang ditunjukkan pada gambar, seberkas cahaya berwarna kompleks diarahkan secara miring ke permukaan atas blok kaca, dan dibagi menjadi $a , b$ dua berkas cahaya monokromatik ketika dipancarkan dari permukaan bawah, maka pernyataan berikut ini adalah benar. ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-002.jpg)

  • A. A. Ketika bergerak melalui kaca, $a$ cahaya bergerak pada kecepatan yang lebih kecil
  • B. B. Jika $a$ cahaya dapat menyebabkan atom hidrogen tingkat dasar melompat, maka $b$ cahaya juga harus menyebabkan atom hidrogen tingkat dasar melompat.
  • C. C. Saat melewati perangkat interferensi celah ganda yang sama, $a$ cahaya dengan pinggiran terang yang berdekatan berjarak jauh di pusatnya
  • D. D. Tingkatkan sudut datangnya cahaya pada permukaan atas, dan pada permukaan bawah $b$, cahaya akan dipantulkan seluruhnya terlebih dulu.

Answer: C

Solution: A. Cahaya dari udara ke dalam kaca, pembiasan terjadi pada permukaan kaca, $a$ sudut pembiasan cahaya kecil, sehingga $a$ indeks bias cahaya kecil, $v = \frac { c } { n }$ dapat diperoleh pada perambatan kaca, $a$ kecepatan rambat lebih besar, sehingga A salah. A salah; B. Indeks bias cahaya $a$ kecil, frekuensinya kecil, dan energi foton cahaya $a$ kecil menurut $\varepsilon = h v$. Jika $a$ cahaya dapat membuat atom hidrogen tingkat dasar mengalami lompatan, itu berarti energi foton cahaya $a$ persis sama dengan perbedaan antara dua tingkat energi, sedangkan $a$ energi foton cahaya belum tentu sama dengan perbedaan antara dua tingkat energi, menurut teori Bohr, energi cahaya $b$ sama dengan perbedaan antara dua tingkat energi. FORMULA_10]] cahaya tidak harus menyebabkan atom hidrogen dalam keadaan dasar mengalami lompatan, jadi B salah; C. Cahaya [[RUMUS_BAWAH]] memiliki indeks bias yang kecil, frekuensi yang kecil, dan panjang gelombang yang panjang, [[RUMUS_BAWAH]] dan diketahui bahwa cahaya [[RUMUS_BAWAH]] memiliki jarak yang lebih besar di antara pusat-pusat garis-garis terang yang berdekatan, jadi C benar; D. Karena sudut datangnya cahaya ke permukaan bawah balok kaca sama dengan sudut pembiasan pada permukaan atas, maka prinsip pembalikan jalur cahaya dapat diketahui, cahaya harus dapat dipancarkan dari permukaan bawah, dan pemantulan total tidak akan terjadi, jadi D salah.

Question 33: 36. Tingkat energi atom hidrogen ditunjukkan pada diagram, dan sekelompok atom hidrogen berada pada ...

36. Tingkat energi atom hidrogen ditunjukkan pada diagram, dan sekelompok atom hidrogen berada pada tingkat energi $n = 4$. Ketika atom hidrogen melompat dari tingkat energi $n = 4$ ke tingkat energi $n = 3$, atom hidrogen berada di tingkat energi $n = 3$. Ketika atom hidrogen melompat dari tingkat energi $n = 4$ ke tingkat energi $n = 3$, panjang gelombang cahaya yang dipancarkan adalah 1884 mm. | $n$ | $E / \mathrm { eV }$ | $n$ | $E / \mathrm { eV }$ | :---: | :---: | | $\infty - \cdots - \cdots - \cdots - \cdots$ | 0 | | 4 | 0.85 | | 3 | - 1.51 | $2 - 3.40$ 1 -13.6

  • A. A. Sekelompok atom hidrogen yang melompat dari tingkat energi $n = 4$ ke tingkat energi $n = 1$ menghasilkan hingga empat garis spektrum
  • B. B. Atom hidrogen pasti telah menyerap energi foton ketika ia melompat dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi
  • C. C. Atom hidrogen memancarkan cahaya dengan panjang gelombang lebih besar dari 1884 mm ketika mereka melompat dari tingkat energi $n = 3$ ke tingkat energi $n = 2$.
  • D. D. Efek fotolistrik terjadi ketika platina dalam $W _ { \text {透 } } = 6.34 \mathrm { eV }$ disinari dengan cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen yang telah melompat dari tingkat energi $n = 2$ ke tingkat energi $n = 1$.

Answer: D

Solution: A. Ketika sekelompok atom hidrogen pada tingkat energi $n = 4$ melompat ke tingkat energi $n = 1$, maka akan menghasilkan paling banyak $\mathrm { C } _ { 4 } ^ { 2 } = 6$ garis spektrum, jadi A salah; B. Atom hidrogen perlu menyerap energi untuk melompat dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi, biasanya menyerap energi dengan dua cara: satu dengan C. Energi foton yang dilepaskan ketika atom hidrogen melompat dari tingkat energi $n = 3$ ke tingkat energi $n = 2$ lebih besar daripada energi foton yang dilepaskan ketika melompat dari tingkat energi $n = 4$ ke tingkat energi $n = 4$ ke tingkat energi $n = 4$. INLINE_FORMULA_8]] tingkat energi, dengan $$ E = h v = h \frac { c } { \lambda } $$ Dari $$ E = h v = h \frac { c } { \lambda } $$, panjang gelombang cahaya yang dipancarkan ketika atom hidrogen melompat dari tingkat energi $n = 3$ ke tingkat energi $n = 2$ kurang dari 1884 mm, jadi C salah; D. Energi cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen ketika melompat dari tingkat energi $n = 2$ ke tingkat energi $n = 1$ adalah $$ \Delta E = E _ { 2 } - E _ { 1 } = 10.2 \mathrm { eV } > 6.34 \mathrm { eV } $$ Oleh karena itu, efek fotolistrik terjadi pada platina, jadi D benar.

Question 34: 37. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar

37. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Penemuan elektron menunjukkan bahwa masih ada struktur yang kompleks di dalam inti atom.
  • B. B. Rutherford mengusulkan struktur nuklir atom berdasarkan percobaan hamburan partikel $\alpha$
  • C. C. Milligan menemukan elektron dengan eksperimennya tentang listrik gesekan.
  • D. D. Dari cahaya yang terlihat, cahaya merah memiliki energi terkuat

Answer: B

Solution: A. Penemuan elektron menunjukkan bahwa atom bukanlah partikel terkecil yang membentuk materi dan memiliki struktur tertentu. Sebuah kesalahan; B. Rutherford mengusulkan struktur nuklir atom berdasarkan percobaan hamburan partikel $\alpha$, B benar; C. Thomson menyimpulkan bahwa sinar katoda pada dasarnya adalah aliran elektron bermuatan negatif berdasarkan pembelokan sinar katoda dalam medan listrik dan magnet, dan menemukan muatan spesifik, sehingga menemukan elektron, C kesalahan; D. Dengan rumus energi foton $\varepsilon = h v$ dapat diketahui, pada cahaya tampak, frekuensi cahaya merah adalah yang terkecil, energi cahaya merah bisa menjadi yang terlemah, kesalahan D.

Question 35: 38. Empat diagram berikut ini adalah benar dalam pernyataan tentangnya. ![](/images/questions/phys-a...

38. Empat diagram berikut ini adalah benar dalam pernyataan tentangnya. ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-015.jpg) A ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-016.jpg) B ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-017.jpg) C ![](/images/questions/phys-atomic-structure/image-018.jpg) D

  • A. A. Pada gambar A, ketika atom hidrogen melompat ke tingkat energi yang lebih rendah, energi kinetik elektron atom hidrogen di luar inti berkurang, energi potensial berkurang, dan energi atom berkurang
  • B. B. Pada gambar B, semakin kuat cahaya yang datang, semakin tinggi arus foto saturasi, sementara warna cahaya tetap konstan
  • C. C. Pada diagram C, sinar A terdiri dari elektron, sinar B adalah gelombang elektromagnetik, dan sinar C terdiri dari partikel $\alpha$
  • D. D. Dalam diagram D, reaksi berantai adalah perpaduan inti cahaya

Answer: B

Solution: A. Atom hidrogen ke lompatan energi rendah, elektron dari orbit tinggi ke orbit rendah bergerak, gaya Coulomb melakukan kerja positif, energi kinetik elektron meningkat, energi potensial menurun, foton radiasi, energi atom menurun, jadi A kesalahan; B. Dalam kasus warna cahaya tetap tidak berubah, semakin kuat cahaya yang datang, yaitu jumlah foton per satuan waktu pada satuan luas semakin banyak foton, semakin banyak fotoelektron yang dapat melarikan diri, sehingga arus foto saturasi lebih besar, jadi B benar; C. Defleksi sinar A ke kiri, menurut aturan kiri dapat diketahui, partikel A bermuatan positif, yaitu partikel $\alpha$, sinar B tidak membelokkan, mengeluarkan gelombang elektromagnetik, defleksi sinar C ke kanan, menurut aturan kiri dapat diketahui, partikel B bermuatan negatif, yaitu elektron, jadi C salah; D. Reaksi berantai termasuk dalam fisi inti berat, jadi D salah.

Question 36: 39. Salah satu pernyataan berikut ini benar

39. Salah satu pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Rutherford secara eksperimental menemukan proton, yang persamaan reaksi nuklirnya adalah ${ } _ { 2 } ^ { 4 } \mathrm { He } + { } _ { 7 } ^ { 14 } \mathrm {~N} \rightarrow { } _ { 8 } ^ { 17 } \mathrm { O } + { } _ { 1 } ^ { 1 } \mathrm { H }$
  • B. B. Reaksi nuklir fisi uranium adalah ${ } ^ { 235 } \mathrm { U } \rightarrow { } _ { 56 } ^ { 141 } \mathrm { Ba } + { } _ { 36 } ^ { 92 } \mathrm { Kr } + 2 { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n }$
  • C. C. Massa proton, neutron, dan partikel $\alpha$ masing-masing adalah $m _ { 1 } , m _ { 2 } , m _ { 3 }$. Proton dan neutron bergabung membentuk partikel $\alpha$ dan energi yang dilepaskan adalah $\left( m _ { 1 } + m _ { 2 } - m _ { 3 } \right) c ^ { 2 }$
  • D. D. Sebuah atom memancarkan foton dengan panjang gelombang $\lambda _ { 1 }$ ketika ia melompat dari tingkat energi $a$ ke tingkat energi $b$, dan menyerap foton dengan panjang gelombang $\lambda _ { 2 }$ ketika ia melompat dari tingkat energi $\lambda _ { 1 } > \lambda _ { 2 }$ ke tingkat energi $c$, dan diketahui bahwa tingkat energi $\lambda _ { 1 } > \lambda _ { 2 }$. INLINE_FORMULA_4]] menyerap foton dengan panjang gelombang $\lambda _ { 2 }$, yang dikenal sebagai $\lambda _ { 1 } > \lambda _ { 2 }$. Kemudian atom akan menyerap foton dengan panjang gelombang ${ } ^ { \lambda _ { 1 } \lambda _ { 2 } }$ ketika ia melompat dari tingkat energi $a$ ke tingkat energi $c$.

Answer: A

Solution: A. Rutherford membombardir inti nitrogen dengan partikel $\alpha$ untuk mendapatkan proton, dan persamaan reaksi nuklir melestarikan muatan dan massa, jadi A benar; B. Reaksi nuklir fisi uranium adalah $$ { } _ { 92 } ^ { 235 } \mathrm { U } + { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n } \rightarrow { } _ { 56 } ^ { 141 } \mathrm { Ba } + { } _ { 36 } ^ { 92 } \mathrm { Kr } + 3 { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n } $$ Neutron di kedua sisi tidak mungkin ada, jadi B salah; C. Massa proton, neutron, dan partikel $$ \Delta E = E _ { 2 } - E _ { 1 } = 10.2 \mathrm { eV } > 6.34 \mathrm { eV } $$ masing-masing adalah $$ { } _ { 92 } ^ { 235 } \mathrm { U } + { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n } \rightarrow { } _ { 56 } ^ { 141 } \mathrm { Ba } + { } _ { 36 } ^ { 92 } \mathrm { Kr } + 3 { } _ { 0 } ^ { 1 } \mathrm { n } $$. Dua proton dan dua neutron bergabung membentuk partikel $\alpha$ dengan kehilangan massa $$ \Delta m = 2 m _ { 1 } + 2 m _ { 2 } - m _ { 3 } $$ Jadi energi yang dilepaskan adalah $$ \Delta E = \Delta m c ^ { 2 } = \left( 2 m _ { 1 } + 2 m _ { 2 } - m _ { 3 } \right) c ^ { 2 } $$ Oleh karena itu, C salah; D. Diketahui bahwa $$ \lambda _ { 1 } > \lambda _ { 2 } $$ Oleh karena itu $$ v _ { 1 } < v _ { 2 } $$ Dengan mengetahui bahwa energi foton yang dipancarkan ketika melompat dari keadaan energi $a$ ke keadaan energi $b$ lebih kecil daripada energi foton yang diserap ketika melompat dari keadaan energi $b$ ke keadaan energi $c$, maka $b$ yaitu $$ h \frac { c } { \lambda _ { 2 } } - h \frac { c } { \lambda _ { 1 } } = h \frac { c } { \lambda _ { 3 } } $$ Selesaikan untuk $$ \lambda _ { 3 } = \frac { \lambda _ { 1 } \lambda _ { 2 } } { \lambda _ { 1 } - \lambda _ { 2 } } $$ Oleh karena itu, D salah.

Question 37: 40. Seperti yang ditunjukkan pada gambar adalah diagram tingkat energi dari atom hidrogen, sejumlah ...

40. Seperti yang ditunjukkan pada gambar adalah diagram tingkat energi dari atom hidrogen, sejumlah besar atom hidrogen dalam $n = 4$ keadaan tereksitasi ke lompatan tingkat energi rendah, total enam frekuensi foton yang berbeda dapat dipancarkan, di mana sistem Barmer mengacu pada atom hidrogen dari tingkat energi tinggi ke lompatan tingkat energi $n = 2$ ketika pelepasan foton, maka ( ) | $n$ | $E / \mathrm { eV }$ | $\infty$ | $1 - - 13.60$ | [[INLINE_FORMULA_6 | :--- | :--- | | $\infty$ | 0 | | 4 | -0.85 | 3 | -1.51 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | 3 | -1.51 | 2 | -3.85 | 2 | -4.85 | 3 | -1.51 | 3 | -1.51 | 2 | -3.40 | $1 - - 13.60$ Sebanyak 4 dari 6 foton juga harus dapat menyebabkan pelat mengalami efek fotolistrik Tugas Fisika Sekolah Menengah Atas 30 Oktober 2025

  • A. A. Yang paling tidak berenergi dari 6 foton adalah $n = 4$ yang dihasilkan ketika keadaan tereksitasi melompat ke keadaan dasar
  • B. B. Tiga dari enam foton termasuk dalam keluarga Barmer.
  • C. C. Setidaknya 13,6 eV energi diperlukan untuk mengionisasi atom hidrogen di tingkat energi $n = 2$
  • D. D. Jika foton yang dilepaskan dengan melompat dari tingkat energi $n = 4$ ke tingkat energi $n = 2$ cukup untuk menyebabkan efek fotolistrik terjadi pada pelat logam tertentu, maka dalam hal ini

Answer: D

Solution: A. Menurut karakteristik spektrum hidrogen, energi foton yang dihasilkan ketika melompat dari keadaan tereksitasi $n = 4$ ke keadaan tereksitasi $n = 3$ adalah yang terkecil, A salah; B. Sistem barotropik mengacu pada foton yang dilepaskan ketika atom hidrogen melompat dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi $n = 2$ Di antara 6 jenis foton, foton dari $( n = 4 ) \rightarrow ( n = 2 )$ dan $( n = 3 ) \rightarrow ( n = 2 )$ termasuk dalam sistem barotropik, yaitu 2 jenis, B. Salah; C. Atom hidrogen pada tingkat energi $n = 2$ memiliki energi - 3,4 eV, sehingga untuk membuat energi ionisasinya menjadi 0, setidaknya dibutuhkan energi sebesar 4 eV. 3.Diperlukan energi 4 eV untuk mengubah energi ionisasi menjadi 0. C salah; D. Energi foton yang dilepaskan dengan melompat dari tingkat energi $n = 4$ ke tingkat energi $n = 2$ adalah -3,4 eV. $$ E _ { 42 } = - 0.85 \mathrm { eV } - ( - 3.4 \mathrm { eV } ) = 2.55 \mathrm { eV } $$ Energi foton yang dilepaskan dengan melompat dari tingkat $n = 4$ ke tingkat $n = 3$ adalah $$ E _ { 42 } = - 0.85 \mathrm { eV } - ( - 3.4 \mathrm { eV } ) = 2.55 \mathrm { eV } $$. $$ E _ { 43 } = - 0.85 \mathrm { eV } - ( - 1.51 \mathrm { eV } ) = 0.66 \mathrm { eV } < 2.55 \mathrm { eV } $$ Energi foton yang dilepaskan dengan melompat dari tingkat energi $n = 3$ ke tingkat energi $n = 2$ tidak dapat menyebabkan pelat mengalami efek fotovoltaik, dan energi foton yang dilepaskan dengan melompat dari tingkat energi $n = 3$ adalah $n$ Foton yang dilepaskan dari tingkat energi $$ E _ { 32 } = - 1.51 \mathrm { eV } - ( - 3.4 \mathrm { eV } ) = 1.89 \mathrm { eV } < 2.55 \mathrm { eV } $$ adalah $$ E _ { 32 } = - 1.51 \mathrm { eV } - ( - 3.4 \mathrm { eV } ) = 1.89 \mathrm { eV } < 2.55 \mathrm { eV } $$, yang tidak dapat menyebabkan pelat mengalami efek fotolistrik.
Kembali ke Topik

Atomic Structure

原子结构

37 Soal Latihan

Berlatih dengan soal berbahasa Mandarin untuk mempersiapkan ujian CSCA. Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan terjemahan saat berlatih.

Ringkasan Topik

Struktur atom adalah dasar untuk memahami dunia mikroskopis materi, dan berfokus pada komposisi internal atom (proton, neutron, elektron) dan pengaturannya. Dalam ujian, materi ini sering dikombinasikan dengan model klasik seperti eksperimen hamburan partikel alfa, lompatan tingkat energi atom, fenomena spektroskopi, dan lain-lain, yang mengharuskan kandidat untuk dapat menganalisis fenomena eksperimental dan mengambil kesimpulan. Bagian konten ini sangat konseptual, sering kali dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda.

Jumlah Soal:37

Poin Penting

  • 1Eksperimen hamburan partikel alfa Rutherford dan model struktur nuklir
  • 2Model atom Bohr dan hukum lompatan tingkat energi
  • 3Prinsip pembangkitan spektrum atom dan analisis fenomena eksperimental
  • 4Sifat Dasar Proton, Neutron, dan Elektron serta Komposisi Atom

Tips Belajar

Dianjurkan untuk memahami evolusi model atom dalam hubungannya dengan skema eksperimental, dengan fokus pada bukti eksperimental dan keterbatasan yang sesuai dengan model yang berbeda.

Bisa soal satuan ≠ Lulus ujian

Ujian simulasi lengkap sesuai silabus resmi, gabungan topik seperti ujian asli