2.3 玻尔的原子模型 规范训练(鲁科版选修3-5)

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1、第3节玻尔的原子模型(时间:60分钟)考查知识点及角度难度及题号基础中档稍难对玻尔理论的理解1、2、3、4氢原子能级及跃迁56、7、8、9、10综合提升11、12、13知识点一 对玻尔理论的理解1.根据玻尔理论,某原子从能量为E的轨道跃迁到能量为E′的轨道,辐射出波长为λ的光.以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,E′等于(  ).A.E-hB.E+hC.E-hD.E+h解析 释放的光子能量为hν=h,所以E′=E-hν=E-h.答案 C2.大量氢原子从n=5的激发态,向低能级跃迁时,产生的光谱线条数是(  ).A.4条B.6条C.8条D.10条解析 由题意可知,当大量氢原子从n=5

2、能级跃迁时,有C52=10条光谱线产生.答案 D第7页共7页3.下列对玻尔原子理论的评价正确的是(  ).A.玻尔原子理论成功解释了氢原子光谱规律,为量子力学的建立奠定了基础B.玻尔原子理论的成功之处是引入了量子概念C.玻尔原子理论的成功之处是它保留了经典理论中的一些观点D.玻尔原子理论与原子的核式结构是完全对立的答案 ABC4.一群氢原子处于同一较高的激发态,它们向较低激发态或基态跃迁的过程中(  ).A.可能吸收一系列频率不同的光子,形成光谱中的若干条暗线B.可能发出一系列频率不同的光子,形成光谱中的若干条亮线C.只吸收频率一定的光子,形成光谱中的一条暗线D.只发出频率一定的光子,

3、形成光谱中的一条亮线解析 当原子由高能级向低能级跃迁时,原子将发出光子,由于不只是两个特定能级之间的跃迁,所以它可以发出一系列频率的光子,形成光谱中的若干条亮线.答案 B知识点二 氢原子能级及跃迁5.光子的发射和吸收过程是(  ).A.原子从基态跃迁到激发态要放出光子,放出光子的能量等于原子在始、末两个能级的能量差B.原子不能从低能级向高能级跃迁C.原子吸收光子后从低能级跃迁到高能级,放出光子后从较高能级跃迁到较低能级D.原子无论是吸收光子还是放出光子,吸收的光子或放出的光子的能量恒等于始、末两个能级的能量差值答案 CD第7页共7页6.氢原子的能级图如图2-3-6所示.欲使一处于基态的

4、氢原子释放出一个电子而变成氢离子,则该氢原子需要吸收的能量至少是(  ).图2-3-6A.13.60eVB.10.20eVC.0.54eVD.27.20eV解析 要使氢原子变成氢离子,是使氢原子由低能级向高能级跃迁,需要吸收的能量大于等于ΔE=En-E1=0-(-13.60)eV=13.60eV,选项A满足题意.答案 A7.根据玻尔理论,下列关于氢原子的论述正确的是(  ).A.若氢原子由能量为En的定态向低能级跃迁,则氢原子要辐射的光子能量为hν=EnB.电子沿某一轨道绕核运动,若圆周运动的频率为ν,则其发光的频率也是νC.一个氢原子中的电子从一个半径为ra的轨道自发地直接跃迁到另一

5、半径为rb的轨道,已知ra>rb,则此过程原子要辐射某一频率的光子D.氢原子吸收光子后,将从高能级向低能级跃迁解析 原子由能量为En的定态向低能级跃迁时,辐射的光子能量等于能级差,与En无关,故A错;电子沿某一轨道绕核运动,处于某一定态,不向外第7页共7页辐射能量,故B错;电子由半径大的轨道跃迁到半径小的轨道,能级降低,因而要辐射某一频率的光子,故C正确;原子吸收光子后能量增加,能级升高,故D错.答案 C8.(2010·重庆)氢原子部分能级的示意图如图2-3-7所示,不同色光的光子能量如下表所示:图2-3-7色光红橙黄绿蓝—靛紫光子能量范围(eV)1.61~2.002.00~2.072

6、.07~2.142.14~2.532.53~2.762.76~3.10处于某激发态的氢原子,发射的光的谱线在可见光范围内仅有2条,其颜色分别为(  ).A.红、蓝—靛B.黄、绿C.红、紫D.蓝—靛、紫解析 本题意在考查考生对氢原子能级的理解,并能正确结合电磁波谱解决氢原子跃迁的能级问题.由七种色光的光子的不同能量可知,可见光光子的能量范围在1.61~3.10eV,故可能是由第4能级向第2能级跃迁过程中所辐射的光子,E1=-0.85-(-3.40)=2.55eV,即蓝—靛光;也可能是氢原子由第3能级向第2能级跃迁过程中所辐射的光子,E2=-1.51-(-3.40)=1.89eV,即红光.

7、答案 A第7页共7页9.(2010·新课标全国卷)用频率为ν0的光照射大量处于基态的氢原子,在所发射的光谱中仅能观测到的频率分别为ν1、ν2、ν3的三条谱线,且ν3>ν2>ν1,则(  ).A.ν0<ν1B.ν3=ν2+ν1C.ν0=ν1+ν2+ν3D.=+解析 大量氢原子跃迁时只有三种频率的光谱,这说明氢原子受激发跃迁到n=3的激发态,然后从n=3能级向低能级跃迁,产生三种频率的光谱,根据跃迁规律有:hν0=hν3=hν2+hν1,解得:ν0

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