第4节氢原子光谱与能级结构

第4节氢原子光谱与能级结构

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1、光电效应、原子结构、原子构练习题(适用于高中物理各种版本教材)一、光电效应1、概念:在光(电磁波)的照射下,从物体表面逸出的的现象称为光电效应,这种电子被称之为。使电子脱离某种金属所做功的,叫做这种金属的逸出功,符号为W0。2、规律:提出的“光子说”解释了光电效应的基本规律,光子的能量与频率的关系为。①截止频率:当入射光子的能量逸出功时,才能发生光电效应,即:,也就是入射光子的频率必须满足v≥,取等号时的即为该金属的截止频率(极限频率);②光电子的最大初动能:,由此可知,对同一重金属,光电子的最大初动能随着入射光

2、的频率增加而,随着入射光的强度的增加而,光电子从金属表面逸出时的动能应分布在范围内。3、实验:装置如右图,其中为阴极,光照条件下发出光电子;为阳极,吸收光电子,进而在电路中形成,即电流表的示数。①当A、K未加电压时,电流表示数;②当加上如图所示向电压时,随着电压的增大,光电流趋于一个饱和值,即;当电压进一步增大时,光电流。③当加上相反方向的电压(向电压)时,光电流;当反向电压达到某一个值时,光电流减小为0,这个反向电压Uc叫做,即使最有可能到达阳极的光电子刚好不能到达阳极的反向电压,则关于Uc的动能定理方程为。【

3、练习1】某同学用同一装置在甲、乙、丙光三种光的照射下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线,如右图所示。则可判断出()A.甲光的频率大于乙光的频率  B.乙光的波长大于丙光的波长  C.乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率D.甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能二、原子结构1、物理学史:通过对的研究,发现了电子,从而认识到原子是有内部结构的;基于实验中出现的少数α粒子发生散射,提出了原子的核式结构模型;在1913年把物理量取值分立(即量子化)的观念应用到原子系统,提出了自己的原子模型,很好的解释了氢

4、原子的。2、波尔理论:①原子的能量是量子化的,这些量子化的能量值叫做;原子能量最低的状态叫做,其他较高的能量状态叫做;②原子在不同能量状态之间可以发生,当原子从高能级Em向低能级En跃迁时光子,原子从低能级En向高能级Em跃迁时光子,辐射或吸收的光子频率必须满足。③原子对电子能量的吸收:动能两个能级之差的电子能量能被吸收,吸收的数值是,剩余的能量电子带走。④原子电离:电离态——电子脱离原子时速度也为零的状态,此时“原子—电子”系统能量值为E∞=;要使处于量子数为n的原子电离,需要的能量至少是。【练习2】如图所示为

5、氢原子的能级示意图。现用能量介于10eV—12.9eV范围内的光子去照射一群处于基态的氢原子,则下列说法正确的是()A.照射光中只有一种频率的光子被吸收B.照射光中有三种频率的光子被吸收  C.氢原子发射出三种不同频率的光D.氢原子发射出六种不同频率的光【练习3】用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线。调高电子的能量再次进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条。用△n表示两次观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量。根据氢原1,3,5子的能级图可以判断,△n和E

6、的可能值为()A.△n=1,13.22eV

7、子轰击原子核,发现了中子,核反应方程为;小居里夫妇用α粒子轰击原子核,发现了人工放射性同位素,核反应方程为。3、三种天然放射线的性质α射线β射线γ射线产生α衰变:2+2→β衰变:.实质高速粒子流电荷负电速度光速电离作用较强贯穿能力4、核反应:四大类型:、、重核裂变、;核反应遵循的基本规律是:守恒,守恒。衰变规律:α衰变:,β衰变:,两者均发生时,只有衰变才引起质量数的变化,但两者均会引起电荷数的变化。衰变的快慢用来描述,它是一个微观概率概念、宏观统计概念;某种放射性元素的质量为m0,经过时间t后,该元素剩下的质量

8、为m=,已反应的质量为;元素的半衰期只与有关,而与核外甚至整个原子分子状态关,,因此元素的化合状态、温度、压强的变化引起半衰期变化。5、核能:爱因斯坦质能方程指出,物质具有的能量和质量具有简单的正比关系;核反应过程中辐射出(或吸收)能量时,就一定同时辐射出(或增加)了质量,即核反应中有.△m,辐射出(吸收)能量由公式算出;核能计算中的一些单位之间的关系:,1MeV=eV,

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