《原子结构与原子核》PPT课件

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1、电子的发现:J.J.汤姆孙(英)汤姆孙的原子模型:枣糕模型(西瓜模型)第1课时:原子结构高考考点:1.氢原子光谱(Ⅰ)2.氢原子的能级结构、能级公式(Ⅰ)(3)核式结构模型:原子中心有一个很小的,叫做原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的在核外空间绕核旋转.一、原子结构1.原子的核式结构(1)1909~1911年,英国物理学家进行了α粒子散射实验,提出了核式结构模型.(2)α粒子散射实验①实验装置:如图所示.卢瑟福原方向较大角度核电子②实验结果:α粒子穿过金箔后,绝大多数沿前进,少

2、数发生偏转,极少数偏转角度大于90°,甚至被弹回.氢原子光谱有何特点?不连续的、线状谱光谱分析:鉴别物质成分[特别提醒]氢光谱是线状的、不连续的,波长(频率)只能是分立的值.玻尔3.玻尔的原子模型(1)玻尔理论①轨道量子化:原子中的电子在库仑引力的作用下,绕原子核做圆周运动,电子绕核运动的可能轨道是的.②能量量子化:电子在不同的轨道上运动时,原子处于不同的状态,因而具有不同的能量,即原子的能量是的.这些具有确定能量的稳定状态称为定态,在各个定态中,原子是的,不向外辐射能量.不连续不连续稳定③跃迁条件:原子从

3、一个能量状态向另一个能量状态跃迁时要或一定频率的光子,光子的能量等于两个状态的,即hν=.放出吸收能量差Em-En-13.60.53氢原子的能级E1=-13.6eV氢原子的能级有何特点?1、总能量为负值2、越往高能级,能级间隔越小问题1:一群氢原子从n=3的激发态跃迁到基态,可能放出几种光子?问题2:一群氢原子处于基态,可以吸收下列哪种能量的光子而跃迁到激发态?A、9eVB、12eVC、10.2eVD、12.75eVE、14eV问题3:有一个动能为11eV的自由电子与一个处于基态的氢原子发生碰撞,氢原子是否

4、可以吸收电子的能量而跃迁到激发态?1.氢原子从第五能级跃迁到第三能级时氢原子辐射的光子的频率为v,并且能使金属A发生光电效应现象。以下四种判断正确的是:A、氢原子做上述跃迁时,它的电子的轨道半径将增大.B、氢原子从第三能级跃迁到第一能级时氢原子辐射的光子的频率也是v.C、氢原子从第三能级向第一能级跃迁时产生的光子,一定能使金属A产生光电效应现象.D、氢原子从第五能级向第四能级跃迁时产生的光子,一定不能使金属A产生光电效应现象.C[例1](双选)氢原子的部分能级如图11-2-2所示,已知可见光的光子能量在1.

5、62eV到3.11eV之间.由此可推知,氢原子()A.从高能级向n=1能级跃迁时发出的光的波长比可见光的短B.从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光C.从高能级向n=3能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高D.从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光AD[归纳领悟](1)原子从低能级向高能级跃迁:吸收一定能量的光子,当一个光子的能量满足hν=E末-E初时,才能被某一个原子吸收,使原子从低能级E初向高能级E末跃迁,而当光子能量hν大于或小于E末-E初时都不能被原子吸收.(2)原子从高能级向低能级跃迁

6、,以光子的形式向外辐射能量,所辐射的光子能量恰等于发生跃迁时的两能级间的能量差.(3)当光子能量大于或等于13.6eV时,也可以被处于基态的氢原子吸收,使氢原子电离;当处于基态的氢原子吸收的光子能量大于13.6eV,氢原子电离后,电子具有一定的初动能.(4)原子还可吸收外来实物粒子(例如自由电子)的能量而被激发.由于实物粒子的动能可全部或部分地被原子吸收,所以只要入射粒子的能量大于或等于两能级的能量差值(E=Em-En),均可使原子发生能级跃迁.1.关于氢原子能级的跃迁,下列叙述中正确的是()A.用波长为6

7、0nm的X射线照射,可使处于基态的氢原子电离出自由电子B.用能量为10.2eV的光子照射,可使处于基态的氢原子发生电离C.用能量为11.0eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态D.用能量为12.5eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态A2.μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子(hydrogenmuonatom),它在原子核物理的研究中有重要作用.图11-2-3所示为μ氢原子的能级示意图.假定光子能量为E的一束光照射容器中大量处于n=2能级的μ氢原子,μ氢原子吸收光子后,发出频率为

8、ν1、ν2、ν3、ν4、ν5和ν6的光,且频率依次增大,则E等于()A.h(ν3-ν1)B.h(ν5+ν6)C.hν3D.hν4C第2课时:原子核3.原子核的组成、放射性、原子核的衰变、半衰期(Ⅰ)4.放射性同位素(Ⅰ)5.核力、核反应方程(Ⅰ)6.结合能、质量亏损(Ⅰ)7.裂变反应和聚变反应、裂变反应堆(Ⅰ)8.射线的危害和防护(Ⅰ)二、原子核1.原子核的组成(1)原子核由质子(H)和中子(n)组成,质子和中子

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