2019年高中物理 第十八章 原子结构优化总结学案 新人教版选修3-5

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1、第十八章原子结构本章优化总结 原子核式结构模型卢瑟福核式结构模型是建立在α粒子散射实验基础上,其考查主要从以下两方面:(1)α粒子散射实验的考查:主要是散射实验装置(包括仪器作用的简单描述)、实验现象、现象分析和结论以及实验意义的考查.α粒子散射实验是物理学发展史上一个重要的实验,实验结果使人们对于物质结构的观念发生了根本性变化,从而否定了汤姆孙的原子结构的枣糕模型,卢瑟福核式结构模型建立的实验依据:绝大多数α粒子穿过金箔基本上不发生偏转;少数发生偏转;极少数发生大角度偏转.(2)卢瑟福核式结构模型的考查:主要是核式结构内容的描述和理解,并且知道原子是由原子核和电子组成的.特别是能从力

2、的角度、功能关系角度分析求解有关圆轨迹或曲线运动的轨迹问题. 选项图所示为在α粒子散射实验中,一束α粒子在穿越金箔内一个金原子的轨迹示意图,正确的是(  )[解析] A选项中2应该比1有较大偏转,3应该比4有较大偏转;B选项中2、3的偏转方向错误;C选项中3的偏转方向错误;在D选项中,2、4发生了明显偏转,3离核最近,发生大角度偏转,则只有D正确.[答案] D 1.(2017·上海模拟)关于卢瑟福的α粒子散射实验,下列叙述中与得到的实验结果相符的是(  )A.所有α粒子穿过金箔后偏转角度都很小B.大多数α粒子发生较大角度的偏转C.向各个方向运动的α粒子数目基本相等D.极少数α粒子产生超

3、过90°的大角度偏转解析:选D.当α粒子穿过原子时,电子对α粒子影响很小,影响α粒子运动的主要是原子核,离核远则α粒子受到的库仑斥力很小,运动方向改变小.只有当α粒子与核十分接近时,才会受到很大库仑斥力,而原子核很小,所以α粒子接近它的机会就很少,所以只有极少数大角度的偏转,而绝大多数基本按直线方向前进,实验结果是:离金原子核远的α粒子偏转角度小,离金原子核近的α粒子偏转角度大,正对金原子核的α粒子被返回,故A、B、C错误,D正确. 玻尔理论与能级跃迁1.氢原子的半径公式:rn=n2r1(n=1,2,3,…),其中r1为基态半径,又称玻尔半径,r1=0.53×10-10m.2.氢原子的

4、能级公式:氢原子的能级公式:En=E1(n=1,2,3,…),其中E1为基态能量,E1=-13.6eV.3.氢原子的能级图,如图所示(1)能级图中的横线表示氢原子可能的能量状态——定态.(2)横线左端的数字“1,2,3,…”表示量子数,右端的数字“-13.6,-3.4,…”表示氢原子的能级.(3)相邻横线间的距离,表示相邻的能级差,量子数越大,相邻的能级差越小.(4)带箭头的竖线表示原子由较高能级向较低能级跃迁,原子跃迁条件为:hν=Em-En. 已知氢原子基态的电子轨道为r1=0.528×10-10m,量子数为n的能级值为En=-eV.(1)求电子在基态轨道上运动时的动能.(2)有一

5、群氢原子处于量子数n=3的激发态,画出能级图,在图上用箭头标明这些氢原子能发出哪几条光谱线.(3)计算这几条光谱线中波长最短的一条的波长.(其中静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,电子电荷量e=1.6×10-19C,普朗克常量h=6.63×10-34J·s,真空中光速c=3.0×108m/s)[思路点拨]解决此类问题的关键在于找出各物理量之间的关系,正确的运用动能公式及能级跃迁的公式.[解析] (1)设电子的质量为m,电子在基态轨道上的速率为v1,根据牛顿第二定律和库仑定律有m=所以Ek=mv==J≈2.18×10-18J≈13.6eV.(2)当氢原子从量子数n=3的能级跃迁到

6、较低能级时,可以得到3条光谱线.如图所示.(3)与波长最短的一条光谱线对应的能级差为E3-E1.λ==m≈1.03×10-7m.[答案] (1)13.6eV (2)见解析图 (3)1.03×10-7m原子跃迁条件hν=Em-En只适用于光子和原子作用而使原子在各定态之间跃迁的情况.对于光子和原子作用而使原子电离时,只要入射光的能量E≥13.6eV,原子就能吸收.对于实物粒子与原子作用使原子激发时,粒子能量大于或等于能级差即可.原子跃迁发出的光谱线条数N=C=,是一群氢原子,而不是一个,因为某一个氢原子有固定的跃迁路径.  2.如图为氢原子能级示意图的一部分,则氢原子(  )A.从n=4

7、能级跃迁到n=3能级比从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出电磁波的波长长B.从n=5能级跃迁到n=1能级比从n=5能级跃迁到n=4能级辐射出电磁波的速度大C.处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的D.从高能级向低能级跃迁时,氢原子核一定向外放出能量解析:选A.氢原子从高能级跃迁到低能级辐射一定频率的光子.Em-En=hν,能级差值越大辐射光子的频率越大,波长越短,E4-E3

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