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    粤教版高中物理选择性必修第三册第5章第1节原子的结构课件+学案+素养落实含答案

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    粤教版 (2019)选择性必修 第三册第一节 原子的结构图片课件ppt

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    课后素养落实(十四) 原子的结构(建议用时:40分钟)题组一 α粒子散射实验分析1(多选)α 粒子散射实验装置的描述,你认为正确的有(  )A.实验器材有放射源、金箔、带有荧光屏的放大镜B.金箔的厚度对实验无影响C.如果不用金箔改用铝箔,仍会发生散射现象D.实验装置放在空气中和真空中都可以AC [若金箔的厚度过大,α粒子穿过金箔时必然受较大的阻碍而影响实验效果,B错误.若改用铝箔,铝核的质量仍远大于α粒子的质量,散射现象仍能发生,C正确.若放置在空气中,空气中的尘埃对α粒子的运动会产生影响,故D错误.]2(多选)如图所示,画出了α粒子散射实验中的一些曲线,这些曲线中可能是α粒子的径迹的是(  )Aa    BbCc DdBD [α粒子与金原子核均带正电,相互排斥,故不可能沿曲线c运动;a曲线弯曲程度很大,说明受到的库仑力很大,但该曲线离核较远,故a曲线不可能存在,而b曲线可能存在;d曲线是α粒子正对金原子核运动时的径迹.故BD正确,AC错误.]题组二 卢瑟福原子结构模型3(多选)关于卢瑟福的原子核式结构学说的内容,下列叙述正确的是(  )A.原子是一个质量分布均匀的球体B.原子的质量几乎全部集中在原子核内C.原子的正电荷全部集中在一个很小的核内D.原子核半径的数量级是1010 mBC [根据卢瑟福的原子核式结构学说,可知选项BC正确.]4.卢瑟福在解释α粒子散射实验的现象时,不考虑α粒子与电子的碰撞影响,这是因为(  )Aα粒子与电子之间有相互斥力,但斥力很小,可忽略Bα粒子虽受电子作用,但电子对α粒子的合力为零C.电子体积极小,α粒子不可能碰撞到电子D.电子质量极小,α粒子与电子碰撞时能量损失可忽略D 粒子与电子间有库仑引力,电子的质量很小,α粒子与电子相碰,运动方向不会发生明显的改变,所以α粒子和电子的碰撞可以忽略.ABC错,D正确.]5(多选)关于α粒子散射实验,下列说法正确的是(  )A.在实验中,观察到的现象是:绝大多数α粒子穿过金箔后,仍沿原来的方向前进,极少数发生了较大角度的偏转B.使α粒子发生明显偏转的力来自带正电的核和核外电子,当α粒子接近核时,是核的斥力使α粒子发生明显偏转;当α粒子接近电子时,是电子的吸引力使之发生明显偏转C.实验表明:原子中心有一个极小的核,它占有原子体积的极小部分D.实验表明:原子中心的核带有原子的全部正电荷和全部原子的质量AC [α粒子散射实验中,绝大多数α粒子沿原方向运动,说明α粒子未受到原子核明显的力的作用,也说明原子核相对原子来讲很小,原子内大部分空间是空旷的,故AC正确;极少数发生大角度偏转,说明受到金原子核明显作用的空间在原子内很小,α粒子偏转,而金原子核未动,说明金原子核的质量和电荷量远大于α粒子的质量和电荷量,电子的质量远小于α粒子,α粒子打在电子上,α粒子不会有明显偏转,故B错误,D错误.]题组三 对氢原子跃迁的理解6(多选)氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.623.11 eV.下列说法正确的是(  )A.处于n3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离B.大量氢原子从高能级向n3能级跃迁时,可能发出可见光C.大量处于n4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光D.一个处于n3能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可能发出3种不同频率的光AC [由于E3=-1.51 eV,紫外线光子的能量大于可见光光子的能量,即EEE31.51 eV,可以使氢原子电离,A正确;大量氢原子从高能级向n3能级跃迁时,最大能量为1.51 eV,即辐射出光子的能量最大为1.51 eV,小于可见光光子的能量,B错误;n4时跃迁发出光的频率数为C6种,C正确;一个处于n3能级的氢原子向低能级跃迁时最多可能发出(31)2种不同频率的光,D错误.]7(多选)欲使处于基态的氢原子激发或电离,下列措施可行的是(  )A.用10.2 eV的光子照射B.用11 eV的光子照射C.用14 eV的光子照射D.用10 eV的光子照射AC [由氢原子的能级图可求得E2E1=-3.40 eV(13.6) eV10.2 eV,即10.2 eV是第二能级与基态之间的能量差,处于基态的氢原子吸收10.2 eV的光子后将跃迁到第二能级态,可使处于基态的氢原子激发,A正确;EmE111 eV,即不满足玻尔理论关于跃迁的条件,B错误;要使处于基态的氢原子电离,照射光的能量须大于等于13.6 eV,而14 eV13.6 eV,故14 eV的光子可使基态的氢原子电离,C正确;EmE110 eV,既不满足玻尔理论关于跃迁的条件,也不能使氢原子电离,D错误.]8.下列对氢原子光谱实验规律的认识中,正确的是(  )A.因为氢原子核外只有一个电子,所以氢原子只能产生一种波长的光B.氢原子产生的光谱是一系列波长不连续的谱线C.氢原子产生的光谱是一系列亮度不连续的谱线D.氢原子产生的光的波长大小与氢气放电管放电强弱有关B [氢原子光谱是线状谱,波长是一系列不连续的、分立的特征谱线,并不是只含有一种波长的光,也不是亮度不连续的谱线,B正确,AC错误;氢原子光谱是氢原子的特征谱线,只要是氢原子发出的光的光谱就相同,与放电管的放电强弱无关,D错误.]9.氢原子基态的能量为E1=-13.6 eV.大量氢原子处于某一激发态.由这些氢原子可能发出的所有的光子中,频率最大的光子能量为-0.96E1,频率最小的光子的能量为________eV(保留2位有效数字),这些光子可具有________种不同的频率.[解析] 频率最大的光子能量为-0.96E1,即En(13.6 eV)=-0.96×(13.6 eV),解得En=-0.54 eV,即n5,从n5能级开始,根据可得共有10种不同频率的光子.从n5n4跃迁的光子频率最小,根据EE5E4可得频率最小的光子的能量为0.31 eV.[答案] 0.31 1010(多选)如图所示是阴极射线显像管及其偏转线圈的示意图.显像管中有一个阴极,工作时它能发射阴极射线,荧光屏被阴极射线轰击就能发光.安装在管颈的偏转线圈产生偏转磁场,可以使阴极射线发生偏转.下列说法中正确的是(  )A.如果偏转线圈中没有电流,则阴极射线应该打在荧光屏正中的OB.如果要使阴极射线在竖直方向偏离中心,打在荧光屏上A点,则偏转磁场的方向应该垂直纸面向里C.如果要使阴极射线在竖直方向偏离中心,打在荧光屏上B点,则偏转磁场的方向应该垂直纸面向里D.如果要使阴极射线在荧光屏上的位置由B点向A点移动,则偏转磁场强度应该先由小到大,再由大到小AC [偏转线圈中没有电流,阴极射线沿直线运动,打在O点,A正确;由阴极射线的电性及左手定则可知B错误,C正确;由R可知,B越小,R越大,故磁感应强度应先由大变小,再由小变大,故D错误.]11(多选)设氢原子由n3的状态向n2的状态跃迁时放出能量为E、频率为ν的光子.则氢原子(  )A.跃迁时可以放出或吸收能量为任意值的光子B.由n2的状态向n1的状态跃迁时放出光子的能量大于EC.由n2的状态向n3的状态跃迁时吸收光子的能量等于ED.由n4的状态向n3的状态跃迁时放出光子的频率大于νBC [原子跃迁时可以放出或吸收能量为特定值的光子,A错;由n2的状态向n1的状态跃迁时,能量比由n3的状态向n2的状态跃时要大,所以放出光子的能量大于EB项正确;由n2的状态向n3的状态跃迁时吸收光子的能量等于由n3的状态向n2的状态跃迁时放出的能量EC项正确;由n4的状态向n3的状态跃迁时放出光子的能量较小,所以频率小于νD项错.]12.假设α粒子以速率v0与静止的电子或金原子核发生弹性正碰,已知电子质量memα,金原子核质量mAu49mα.求:(1)α粒子与电子碰撞后的速度变化;(2)α粒子与金原子核碰撞后的速度变化.[解析] α粒子与静止的粒子发生弹性碰撞,系统动量和能量均守恒,由动量守恒定律mαv0mαv1mv2由能量守恒定律mαvmαv12mv22解得v1v0速度变化Δvv1v0=-v0.(1)与电子碰撞,将memα代入得Δv12.7×104v0.(2)与金原子核碰撞,mAu49mα代入得Δv2=-1.96v0.[答案] (1)2.7×104v0 (2)1.96v013.已知氢原子基态的电子轨道半径为r10.528×1010 m,量子数为n的能级为En eV.(1)求电子在基态轨道上运动的动能;(2)有一群氢原子处于量子数n3的激发态,画一张能级图,在图上用箭头标明这些氢原子能发出的光谱线;(3)计算这几种光谱线中最短的波长.(静电力常量k9×109 N·m2/C2,电子电荷量e1.6×1019 C,普朗克常量h6.63×1034 J·s,真空中光速c3×108 m/s)[解析] (1)核外电子绕核做匀速圆周运动,库仑引力提供向心力,则,又知Ekmv2故电子在基态轨道上运动的动能为Ek J2.18×1018 J13.6 eV.(2)n1时,能级为E1 eV=-13.6 eVn2时,能级为E2 eV=-3.4 eVn3时,能级为E3 eV1.51 eV能发出的光谱线分别为3221313种,能级图如图所示.(3)E3E1跃迁时发出的光子频率最大,波长最短.E3E1,又知ν,则有λ m1.03×107m.[答案] (1)13.6 eV (2)见解析 (3)1.0×107 m

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