2017-2018学年高中物理第三章原子世界探秘章末检测沪科版选修3-5

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1、第三章原子世界探秘章末检测(第3章)(时I'可:90分钟满分:100分)一、选择题(1〜7题为单项选择题,8〜12题为多项选择题,每小题4分,共48分)1.人们在研究原子结构时提岀过许多模型,其屮比较有名的是枣糕模型和核式结构模型,它们的模型示意图如图1所示.下列说法中正确的是()枣糕模型核式结构模型图1A.a粒子散射实验与枣糕模型和核式结构模型的建立无关B.科学家通过a粒子散射实验否定了枣糕模型,建立了核式结构模型C.科学家通过□粒子散射实验否定了核式结构模型,建立了枣糕模型D.科学家通过a粒子散射

2、实验否定了枣糕模型和核式结构模型,建立了玻尔的原子模型答案B2.关于线状谱,下列说法屮正确的是()A.每种原子处于不同温度下发光的线状谱不同B.每种原子处在不同的物质中发光的线状谱不同0.每种原子在任何外界条件下发光的线状谱都相同D.两种不同的原子发光的线状谱可能相同答案C解析每种原子在任何外界条件下的线状谱都相同,不同的原子线状谱不同.3.根据玻尔理论,在氢原子屮,量子数刃越大,贝9()A.电子轨道半径越小B.核外电子运动速度越大C.原子能量越大D.电势能越小答案0解析rtln=rfn可知A错.氢原

3、子在刀能级的能量龙与基态能量$的关系为E』.因为能n量$为负值,所以刀越大,则上;越大,所以c正确.核外电子绕核运动所需的向心力rti库仑22力提供£=丝」•可知&越大,速度越小,则B错.由E=&7可知D错.in4.如图2所示为氢原子的能级图,一群氢原子处于刀=4的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为1.90eV的金属艳,下列说法正确的是()/i=4().35eV刀=31・51eVn=2—3.4()eVn=l-13.6()eV图2A.这群盘原子能发出6种频率不同的光子,其

4、中从门=4能级跃迁到ii=3能级所发出的光波长最短B.这群氢原子能发出3种频率不同的光子,其中从刀=4能级跃迁到刀=1能级所发出的光频率最高C.金属锂表面所发出的光电子的初动能最大值为12.75eVD.金属锥表面所发出的光电子的初动能最大值为10.85eV答案D1.氢原子能级的示意图如图3所示,大量氢原子从/?=4的能级向/7=2的能级跃迁时辐射出可见光白,从77=3的能级向77=2的能级跃迁时辐射出可见光方,贝9()23.4113.6图3A.可见光光子能量范围在1.62eV到2.11eV之间B.氢原

5、子从刃=4的能级向/?=3的能级跃迁时会辐射出紫外线C.曰光的频率大于方光的频率D.氢原子在77=2的能级可吸收任意频率的光而发生电离答案c解析由能级跃迁公式卜E=E狐一氏得:Ag=E—2=—0.85eV-(-3.4eV)=2.55eV△庄=鸟一庄=一1.51eV-(-3.4eV)=1.89eVhe故人错;据入/=丁=力匕知,c对;—鸟=一0.85eV-(-1.51eV)=0.66eV,所以氢原子从n=4的能级向72=3的能级跃迁时能量差对应的光子处于红外线波段,B错;氢原子在n=2的能级时能量为一3

6、.4eV,所以只有吸收光子能量大于等于3.4eV时才能电离,D错.1.已知氢原子的基态能量为乩不同能级的能量餌%其中心1,2,3,…•用力表示普朗克常量,C表示真空小的光速.能使氢原子从第一激发态电离的光子的最大波长为()A.4hc3£fB.2hc4力c9he答案解析C依题意可知第一激发态能量为恳=寻,要将其电离,需要的能量至少为卜E=Q—弘=h”,根据波长、频率与波速的关系c=vA,联立解得最大波长久=—罟,选项C正确.2.在a粒子穿过金箔发生大角度偏转的过程中,下列说法正确的是()A.a粒子先受到

7、原子核的斥力作用,后受原子核的引力作用B.a粒子一直受到原子核的斥力作用C.a粒子先受到原子核的引力作用,后受到原子核的斥力作用D.a粒子一直受到库仑斥力,速度一直减小答案B解析a粒子与金原子核带同种电荷,两者相互排斥,故A、C错误,B正确;a粒子在靠近金原子核时斥力做负功,速度减小,远离时斥力做正功,速度增大,故D错谋.3.下列叙述屮符合物理学史的有()A.汤姆生通过研允阴极射线实验发现了电子B.卢瑟福通过对a粒子散射实验现象的分析,证实了原子核是可以再分的C.牛顿发现了口光通过三棱镜后的色散现象,

8、并把得到的彩色光带叫做光谱D.玻尔提出的原子模型,彻底否定了卢瑟福的原子核式结构学说答案AC解析汤姆生通过研究阴极射线发现了电子,A正确;卢瑟福通过对a粒子散射实验现彖的分析,得出了原子的核式结构模型,B错;17世纪,牛顿发现了日光通过三棱镜后的色散现象,并将实验得到的彩色光带叫做光谱,C正确;玻尔的原子模型是在核式结构模型的基础上捉出的儿条假设,并没有彻底否定核式结构学说,D错误.4.氢原子的核外电子由离核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道上时,下列说法屮

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