2019年高中物理 第十八章 原子结构 章末测试 新人教版选修3-5

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1、2019年高中物理第十八章原子结构章末测试新人教版选修3-5一、选择题(每小题4分,共40分,把正确选项前的字母填在题后的括号内)1.在α粒子穿过金箔发生大角度散射的过程中,下列哪些说法是正确的(  )A.α粒子一直受到原子核的斥力作用B.α粒子的动能不断减小C.α粒子的电势能不断增大D.α粒子发生散射,是与电子碰撞的结果解析 α粒子一直受到原子核的斥力作用,动能先减少后增大,电势能先增大后减小,α粒子的质量远大于电子的质量,与电子碰撞后运动状态基本保持不变,故A选项正确.答案 A2.(多选题)以下论断中正确的是(  )A.按经典电磁理论,核外电子受原子核库仑引力,不能静止只能绕

2、核运转,电子绕核加速运转,不断地向外辐射电磁波B.按经典理论,绕核运转的电子不断向外辐射能量,电子将逐渐接近原子核,最后落入原子核内C.按照卢瑟福的核式结构理论,原子核外电子绕核旋转,原子是不稳定的,说明该理论不正确D.经典电磁理论可以很好地应用于宏观物体,但不能用于解释原子世界的现象解析 卢瑟福的核式结构没有问题,主要问题出在经典电磁理论不能用来解释原子世界的现象.答案 ABD3.(多选题)关于太阳光谱,下列说法正确的是(  )A.太阳光谱是吸收光谱B.太阳光谱中的暗线是太阳光经过太阳大气层时某些特定频率的光被吸收后而产生的C.根据太阳光谱中的暗线,可以分析太阳的物质组成D.根

3、据太阳光谱中的暗线,可以分析地球大气层中含有的元素种类解析 因为太阳是一个高温物体,它发出的白光通过温度较低的太阳大气层时,会被太阳大气层中的某些元素的原子吸收,从而使我们观察到的太阳光谱是吸收光谱,分析太阳的吸收光谱,可知太阳大气层的物质组成,而要观察到某种物质的吸收光谱,要求它的温度不能太低,但也不能太高,否则会直接发光.由于地球大气层的温度很低,所以太阳光通过地球大气层时不会被地球大气层中的某些物质的原子吸收.故选项A、B正确.答案 AB4.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.右图为μ氢原子的能

4、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.hν4解析 μ氢原子吸收能量为E的光子后能发出6种频率的光,即μ氢原子从n=2跃迁到n=4的能级.从n=4能级向低能级跃迁发出光的能量由小到大为E43、E32、E42、E21、E31、E41,能量为E42的光子的频率为ν3,故光子能量为hν3,C选项正确.答案 C5.可见光光子的能量在1.61~3.10eV范围内,若氢原子从高能级跃迁到量子数为

5、n的低能级的谱线中有可见光,根据氢原子能级图可判断n为(  )A.1         B.2C.3D.4解析 若从高能级跃迁到n=1,则Emin=10.20eV;若从高能级跃迁到n=2,则Emin=1.89eV;若从高能级跃迁到n=3时,Emin=0.66eV,Emax=1.51eV,由此可知跃迁到n=1和n=3不可能产生可见光,同理,若氢原子从较高能级跃迁到n=4能级时,Emax=0.85eV,不是可见光,故B选项正确.答案 B6.(多选题)已知氢原子的能级规律为En=(其中E1=-13.6eV,n=1,2,3…),现用光子能量为12.75eV的光子去照射一群处于基态的氢原子,

6、则下列说法正确的是(  )A.照射时不能被基态的氢原子吸收B.可能观测到氢原子发射不同波长的光有3种C.氢原子发射不同频率的光,可见光有2种D.可能观测到氢原子发射不同波长的光有6种解析 由题E41=12.75eV,故基态氢原子吸收12.7eV的能量跃迁到n=4的能级,可发射6种波长的光,其中从n=4、n=3跃迁到n=2的能级发出可见光,故C、D选项正确.答案 CD7.(多选题)如图所示,O点表示金原子核的位置,曲线ab和cd表示经过该原子核附近的α粒子的运动轨迹,其中可能正确的是(  )答案 BD8.(多选题)若原子的某内层电子被电离形成空位,其他层的电子跃迁到该空位上时,会将

7、多余的能量以电磁辐射的形式释放出来,此电磁辐射就是原子的特征X射线.内层空位的产生有多种机制,其中一种称为内转换,即原子中处于激发态的核跃迁回基态时,将跃迁时释放的能量交给某一内层电子,使此内层电子电离而形成空位(被电离的电子称为内转换电子).214Po的原子核从某一激发态回到基态时,可将能量E0=1.416MeV交给内层电子(如K、L、M层电子,K、L、M标记原子中最靠近核的三个电子层)使其电离,实验测得从214Po原子的K、L、M层电离出的电子的动能分别为EK=1.323Me

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