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时间:2020-06-10
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1、专题八 选考部分(3-3、3-4、3-5)高考题型1光电效应与光的粒子性高考题型2原子结构和能级跃迁高考题型3核反应和核能的计算高考题型4动量和能量观点的综合应用栏目索引第3讲 原子物理和动量高考题型1光电效应与光的粒子性解题方略1.处理光电效应问题的两条线索一是光的频率,二是光的强度,两条线索对应的关系是:(1)光强→光子数目多→发射光电子数多→光电流大.(2)光子频率高→光子能量大→产生光电子的最大初动能大.2.爱因斯坦光电效应方程Ek=hν-W0的研究对象是金属表面的电子,意义是说,光电子的最大
2、初动能随入射光频率的增大而增大(如图1所示),直线的斜率为h,直线与ν轴的交点的物理意义是极限频率νc,直线与Ek轴交点的物理意义是逸出功的负值.图1例1某中学的实验小组利用如图2所示的装置研究光电效应规律,用理想电压表和理想电流表分别测量光电管的电压以及光电管的电流.当开关打开时,用光子能量为2.5eV的光照射光电管的阴极K,理想电流表有示数,闭合开关,移动滑动变阻器的触头,当电压表的示数小于0.6V时,理想电流表仍有示数,当理想电流表的示数刚好为零时,电压表的示数刚好为0.6V.则阴极K的逸出功为
3、________,逸出的光电子的最大初动能为________.图2解析设用光子能量为2.5eV的光照射时,光电子的最大初动能为Ekm,阴极材料逸出功为W0,当反向电压达到U=0.6V以后,具有最大初动能的光电子也达不到阳极,因此eU=Ekm,由光电效应方程:Ekm=hν-W0,由以上二式得:Ekm=0.6eV,W0=1.9eV.所以此时最大初动能为0.6eV,该材料的逸出功为1.9eV.答案1.9eV0.6eV预测1以下说法符合物理学史的是()A.普朗克引入能量子的概念,得出黑体辐射的强度按波长分布的
4、公式,与实验符合得非常好,并由此开创了物理学的新纪元B.康普顿效应表明光子只具有能量C.德布罗意把光的波粒二象性推广到实物粒子,认为实物粒子也具有波动性D.汤姆孙通过α粒子散射实验,提出了原子具有核式结构E.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的解析普朗克引入能量子的概念,得出黑体辐射的强度按波长分布的公式,与实验符合得非常好,并由此开创了物理学的新纪元,故A正确;康普顿效应不仅表明了光子具有能量,还表明了光子具有动量,故B错误;德布罗意把光的波粒二象性推广到实物粒子,认为实物粒子也
5、具有波动性,故C正确;卢瑟福在用α粒子轰击金箔的实验中发现了质子,提出原子核式结构学说,故D错误;为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的,故E正确.答案ACE预测2如图3所示,两平行金属板A、B板间电压恒为U,一束波长为λ的入射光射到金属板B上,使B板发生了光电效应,已知该金属板的逸出功为W,电子的质量为m.电荷量为e,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,下列说法中正确的是()图3能不能发生光电效应,取决于入射光的频率,与板间电压无关,C选项错误;若减小入射光的波长,入射光频率增大,
6、大于金属的极限频率,可以发生光电效应,D选项正确;若增大入射光的频率,金属板的逸出功不变,E选项错误.答案ABD高考题型2原子结构和能级跃迁解题方略1.汤姆孙发现电子,密立根测出了电子的电荷量,卢瑟福根据α粒子散射实验构建了原子核式结构模型.玻尔提出的原子模型很好地解释了氢原子光谱的规律.卢瑟福用α粒子轰击氮核实验发现了质子,查德威克用α粒子轰击铍核发现了中子.贝可勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核是有结构的.小居里夫妇首次发现了放射性同位素.2.原子的核式结构模型:(1)在原子的中心有一个体积很小
7、、带正电荷的核,叫做原子核,而电子在核外绕核运动;(2)原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核上,带负电的电子在核外空间绕核旋转.3.能级和能级跃迁(1)轨道量子化核外电子只能在一些分立的轨道上运动rn=n2r1(n=1,2,3,…)(2)能量量子化(3)吸收或辐射能量量子化原子在两个能级之间跃迁时只能吸收或发射一定频率的光子,该光子的能量由前后两个能级的能量差决定,即hν=Em-En(m>n).例2以下关于玻尔原子理论的说法正确的是()A.电子绕原子核做圆周运动的轨道半径不是任意的B.电子在
8、绕原子核做圆周运动时,稳定地产生电磁辐射C.电子从量子数为2的能级跃迁到量子数为3的能级时要辐射光子D.不同频率的光照射处于基态的氢原子时,只有某些频率的光可以被氢原子吸收E.氢原子光谱有很多不同的亮线,说明氢原子能发出很多不同频率的光,但它的光谱不是连续谱电子在绕原子核做圆周运动时,不会产生电磁辐射,只有跃迁时才会出现,故B错误;氢原子光谱有很多不同的亮线,说明氢原子能发出很多不同频率的光,是特征谱线,但它的光谱不是连续谱,故E正确.答案ADE预测3关
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