高考物理一轮复习限时练:玻尔的原子模型.docx

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1、设计人:高中物理演员4.3波尔的原子模型时间:45分钟 分值:126分班级:_ 姓名:_ 一基础训练1下列有关光谱问题的论述中,正确的是()A熔化的钢水发出的光通过分光镜所得到的是连续光谱 B气体发出的光只能产生明线光谱C光谱分析的优点是非常灵敏与迅速 D进行光谱分析,可以用连续光谱,也可以用吸收光谱2关于原子的特征谱线,下列说法不正确的是()A不同原子的发光频率是不一样的,每种原子都有自己的特征谱线B使炽热固体发出的白光通过低温钠蒸气,可得到钠元素的特征谱线C可以用特征谱线进行光谱分析来鉴别物质和确定物质的组成成分D原子的特征谱线是原子具有核式结构的有力证据3(多选)关于近代物理,下列说法错

2、误的是()A玻尔的原子理论完全揭示了微观粒子的运动规律B太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的轻核聚变C德布罗意认为实物粒子具有粒子性,又具有波动性D从金属表面逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率成正比4如图所示为氢原子能级图。现用光子能量等于2.55 eV的单色光照射大量处于能级的氢原子后,当这群氢原子自发地跃迁到较低能级时,释放的光子种类有()A2 种B4 种C6 种D8种5已知钠原子在a、b、c、d几个能级间跃迁时辐射的光子的波长分别为:,。钠原子在这几个能量范围的能级图可能正确的是()ABCD6按玻尔原子模型,氢原子核外电子分别在第1、2轨道上运动时,其有关物理量的关系是()A电子的动

3、能Ek12C电子转动的向心加速度a1E27氢原子能级如图所示,当氢原子从跃迁到的能级时,辐射光的波长为656nm,以下判断正确的是()A氢原子从跃迁到的能级时,辐射光的波长大于656nmB用波长为325nm的光照射,可使氢原子从跃迁到的能级C一群处于能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线D用波长为633nm的光照射,能使氢原子从跃迁到的能级8如图所示为氢原子的能级图。现有两束光,光由图中跃迁发出的光子组成,光由图中跃迁发出的光子组成,已知光照射金属时刚好能发生光电效应,则下列说法正确的是()A氢原子发生跃迁后,原子的能量将减小B光的频率大于光的频率C金属的逸出功为D用光照射金属,发出的光

4、电子的最大初动能为9下列说法正确的是()A所有氢原子光谱的波长都可由巴耳末公式求出B据巴耳末公式可知,只要n取不同的值,氢原子光谱的谱线可以有无数条C巴耳末系是氢原子光谱中的可见光部分 D氢原子光谱是连续谱10(多选)氢原子部分能级图如图所示,一群氢原子处于量子数n3能级状态,下列说法正确的是()A氢原子向低能级跃迁时最多产生3种频率的光子B用0.70 eV的光子照射氢原子可使其跃迁C用0.70 eV动能的电子碰撞可使氢原子跃迁D氢原子向低能级跃迁时电子动能增大,总能量减小11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

5、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12氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子的能量范围为1.623.11eV,下列说法正确的是()A玻尔模型可以解释氦原子光谱B氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时,发出的是可见光C大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出3种不同频率的光D处于n=1能级的氢原子可以吸收能量为10eV的光子的能量13氢原子的能级如图所示,现处于n=4能级的大量氢原子向低能级跃迁,下列说法正确的是A这些氢原子可能发出3种不同频率的光B已知钾的逸出功为2.22eV,则氢原子从n=3能

6、级跃迁到n=2能级释放的光子可以从金属钾的表面打出光电子C氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级释放的光子能量最小D氢原子由n=4能级跃迁到n=3能级时,氢原子能量减小,核外电子动能增加14氢原子能级示意图如图所示。光子能量在1.63eV3.10eV光为可见光。要使大量处于n=2能级的氢原子被激发后可辐射出两种可见光光子,氢原子吸收的能量为()A1.89eVB2.55eVC10.2eVD12.09eV15关于光谱,下列说法正确的是()A炽热的固体、液体和高压气体发出的光谱是连续光谱B太阳光谱中的暗线说明太阳缺少这些暗线对应的元素C气体发出的光只能产生线状光谱 D发射光谱一定是连续光谱16如图甲所示

7、的a、b、c、d为四种元素的特征谱线,图乙为某矿物的线状谱,通过光谱分析可以确定该矿物中缺少哪一种元素?A.a B.b C.c D.d17(多选)根据玻尔理论,氢原子核外电子在n=1和n=2的轨道上运动,其运动的()A轨道半径之比为1:4B动能之比为4:1C速度大小之比为4:1D周期之比为1:818(多选)如图所示给出了氢原子的6种可能的跃迁,则它们发出的光()A的波长最长B的波长最长C比光子能量大D频率最小二、 提升训练19下列说法正确的是()A图甲属于红光的干涉条纹B图乙测彩色条纹的成因与图甲相同C图丙牛顿环是由两玻璃表面间的空气薄膜的反射光干涉形成的D图丁为氢原子能级示意图,一群氢原子处

8、于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,能使逸出功为2.21eV的金属钾发生光电效应的光子有3种201897年英国物理学家约瑟夫约翰汤姆孙在研究阴极射线时发现了电子,这是人类最早发现的基本粒子。下列有关电子的说法正确的是()A 电子的发现说明原子核是有内部结构的B射线是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力C光电效应中,逸出光电子的最大初动能与入射光强度无关D卢瑟福的原子核式结构模型认为核外电子的轨道半径是量子化的21氢原子的能级图如图甲所示,一群处于第能级的氢原子,向低能级跃迁过程中能发出种不同频率的光,其中只有频率为、两种光可让图乙所示的光电管阴极K发生光电效应。分别用

9、频率为、的两个光源照射光电管阴极K,测得电流随电压变化的图像如图丙所示。下列说法中正确的是()A处于第能级的氢原子可以吸收一个能量为的光子并电离B图丙中的图线所表示的入射光是氢原子由第能级向基态跃迁发出的C图丙中的图线所表示的入射光的光子能量为D用图丙中的图线所表示的光照射阴极K时,光电子的最大初动能比用图线所表示的光照射时更大22(多选)下列说法中正确的是()A一群氢原子处于n=3的激发态向较低能级跃迁,最多可放出二种频率的光子B由于每种原子都有自己的特征谱线,故可以根据原子光谱来鉴别物质C实际上,原子中的电子没有确定的轨道,但在空间各处出现的概率是一定的D粒子散射于实验揭示了原子的可能能量

10、状态是不连续的23(多选)如图上所示为氢原子的能级图,已知可见光的光子能量范围为1.62eV 3.11eV,锌的逸出功为3.34eV,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的特征认识正确的是()A氢原子由激发态跃迁到基态后,核外电子的动能减小,原子的电势能增大B处于n = 3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并且使氢原子电离C用能量为11.0eV的自由电子轰击,有可能使处于基态的氢原子跃迁到激发态D一群处于n = 4能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eV24已知氢原子的基态能量为,激发态能量为,其中,3,年,巴尔末对当时已知的在可见

11、光区的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写做,4,5,式中R叫做里德伯常量,这个公式称为巴尔末公式用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则里德伯常量R可以表示为ABCD三解答题1(2007海南高考真题)(1)氢原子第n能级的能量为 ,其中E1是基态能量,而n=1,2,若一氢原子发射能量为的光子后处于比基态能量高出的激发态,则氢原子发射光子前后分别处于第几能级;(6分)(2)一速度为v的高速粒子()与同方向运动的氖核()发生弹性正碰,碰后粒子恰好静止。求碰撞前后氖核的速度(不计相对论修正)(6分)2在不受外力或合外力为零的弹性碰撞中,碰撞前后系统同时遵从能量守恒和

12、动量守恒上述理论不仅在宏观世界中成立,在微观世界中也成立康普顿根据光子与电子的弹性碰撞模型,建立的康普顿散射理论和实验完全相符这不仅证明了光具有粒子性,而且还证明了光子与晶体中电子的相互作用过程严格地遵守能量守恒定律和动量守恒定律(1)根据玻尔的氢原子能级理论,E1为原子的基态能量,En在第n条轨道运行时氢原子的能量),若某个处于量子数为n的激发态的氢原子跃迁到基态,求发出光子的频率(6分)(2)康普顿在研究X射线与物质散射实验时,他假设X射线中的单个光子与晶体中的电子发生弹性碰撞,而且光子和电子、质子这样的实物粒子一样,既具有能量,又具有动量(光子的能量h,光子的动量)现设一光子与一静止的电子发生了弹性斜碰,如图所示,碰撞前后系统能量守恒,在互相垂直的两个方向上,作用前后的动量也守恒a若入射光子的波长为0,与静止电子发生斜碰后,光子的偏转角为=37,电子沿与光子的入射方向成=45飞出求碰撞后光子的波长和电子的动量P(sin37=0.6,cos37=0.8)(6分)b试从理论上定性说明,光子与固体靶中的电子(电子的动能很小,可认为静止)发生碰撞,波长变长的原因(4分)高三物理 第7页 (共8页) 高三物理 第8页 (共8页) 2:55:14 下午 3/27/2023学科网(北京)股份有限公司

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