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WorksheetsMODELLI ATOMICI
Total questions: 15
Worksheet time: 35mins
L’equazione di de Broglie permette di prevedere:
la lunghezza dell’onda associata a un elettrone che ha massa me
la frequenza dell’onda associata a un elettrone che viaggia alla velocità v
la lunghezza dell’onda associata a un elettrone che viaggia alla velocità v
la quantità di moto di un elettrone che viaggia alla velocità v
La lunghezza d'onda del fotone emesso quando l'elettrone in un atomo di idrogeno che cade dal livello n=3 al livello n=2 è circa:
656 nm
730 nm
540 nm
430 nm
La lunghezza d'onda del fotone necessario per eccitare l'elettrone dell'atomo d'idrogeno dal livello n= 3 al livello n=5 è circa:
1280 nm
820nm
4560 nm
720nm
Quale tra le seguenti non è un'ipotesi di Bohr sul modello atomico?
il momento angolare è quantizzato
Esistono delle orbite stabili per gli elettroni dove non emettono energia
L'atomo emette o assorbe energia quando l'elettrone cambia orbitale
Il nucleo dell'atomo è formato da protoni e neutroni
Quanto vale la lunghezza d'onda associata ad un elettrone con energia cinetica di 10 eV?
4⋅10-10m
8 nm
12,6 ⋅10-6m
1,3 ⋅10-8m
Quanto vale l'energia cinetica di un elettrone con lunghezza d'onda associata λ=1,5 ⋅10-10m?
1,8⋅10-10 J
1,1⋅10-17 J
1,8⋅10-9 J
2,8⋅10-10 J
Quanto vale la lunghezza d'onda associata ad un elettrone con velocità v=21m/s?
35 μm
18 nm
23 μm
1,2 μm
Quanto vale la lunghezza d'onda associata dell'elettrone nello stato fondamentale dell'atomo d'idrogeno?
1,2 ⋅10-10m
3,9⋅10-10m
0,332 ⋅10-9m
5,11 ⋅10-10m
Secondo la relazione di de Broglie, la lunghezza d'onda di un'onda "materia" è inversamente proporzionale a
La costante di Planck.
La massa della particella
La quantità di moto della particella
La frequenza dell'onda.
Determinare la lunghezza d'onda di de Broglie di un neutrone ( m = 1,67 ⋅10 - 27 kg) che ha una velocità di 5,0 m / s.
79 nm
395 nm
162 nm
529 nm
Quale oggetto ha una lunghezza d'onda di de Broglie maggiore?
Un elettrone.
Un elefante
Una palla
Un paramecio
La differenza fra i valori del momento angolare associati
a due orbite contigue nell'atomo di idrogeno è pari a:
h/2π
h/π
h/2
nh/2π
Un elettrone ha lunghezza d'onda di de Broglie pari a λ.
Se un secondo elettrone ha una velocità doppia (ma comunque molto minore della velocità della luce), la sua lunghezza d'onda di de Broglie è:
λ
λ/2
λ/√2
λ⋅√2
Secondo il modello di Bohr dell'atomo di idrogeno, considerando valori di n sempre più grandi, la differenza di energia che caratterizza orbite elettroniche contigue:
diventa sempre più piccola.
diventa sempre più grande.
rimane costante.
Nessuna delle precedenti risposte è corretta.
Se il raggio dello stato n = 3 di un atomo di Bohr è R,
allora il raggio dello stato fondamentale è:
3R
R/3
R/9
9R
