新高考物理二轮复习---第十三章第1讲 原子结构 氢原子光谱Word版含答案

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1、新高考物理二轮复习第1讲原子结构氢原子光谱板块一主干梳理夯实基础【知识点1】氢原子光谱1原子的核式结构(1)电子的发现:英国物理学家J.J.汤姆孙发现了电子。(2)粒子散射实验:19091911年,英国物理学家卢瑟福和他的助手进行了用粒子轰击金箔的实验,实验发现绝大多数粒子穿过金箔后基本上仍沿原来的方向前进,但有少数粒子发生了大角度偏转,偏转的角度甚至大于90,也就是说它们几乎被“撞”了回来。(3)原子的核式结构模型:在原子中心有一个很小的核,原子全部的正电荷和几乎全部质量都集中在核里,带负电的电子在核外空间绕核旋转。2光谱(1)光谱用光栅或棱镜可以把各种颜色的光按波长展开,获得光的波长(频率

2、)和强度分布的记录,即光谱。(2)光谱分类有些光谱是一条条的亮线,这样的光谱叫做线状谱。有的光谱是连在一起的光带,这样的光谱叫做连续谱。(3)氢原子光谱的实验规律巴耳末线系是氢原子光谱在可见光区的谱线,其波长公式R,(n3,4,5,),R是里德伯常量,R1.10107 m1,n为量子数。【知识点2】氢原子的能级结构、能级公式1玻尔理论(1)定态:原子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些能量状态中原子是稳定的,电子虽然绕核运动,但并不向外辐射能量。(2)跃迁:原子从一种定态跃迁到另一种定态时,它辐射或吸收一定频率的光子,光子的能量由这两个定态的能量差决定,即hEmEn。(h是普朗克常量,h6

3、.631034 Js)(3)轨道:原子的不同能量状态跟电子在不同的圆周轨道绕核运动相对应。原子的定态是不连续的,因此电子的可能轨道也是不连续的。2基态和激发态原子能量最低的状态叫基态,其他能量较高的状态叫激发态。3氢原子的能级图板块二考点细研悟法培优考点1 氢原子能级图及原子跃迁 深化理解1能级图中相关量意义的说明氢原子的能级图如图所示。2对原子跃迁条件hEmEn的说明(1)原子跃迁条件hEmEn只适用于原子在各定态之间跃迁的情况。(2)当光子能量大于或等于13.6 eV时,也可以被处于基态的氢原子吸收,使氢原子电离;当处于基态的氢原子吸收的光子能量大于13.6 eV时,氢原子电离后,电子具有

4、一定的初动能。(3)原子还可吸收外来实物粒子(例如自由电子)的能量而被激发。由于实物粒子的动能可全部或部分被原子吸收,所以只要入射粒子的能量大于或等于两能级的能量差值(EEmEn),均可使原子发生能级跃迁。3跃迁中两个易混问题(1)一群原子和一个原子氢原子核外只有一个电子,这个电子在某个时刻只能处在某一个可能的轨道上,在某段时间内,由某一轨道跃迁到另一个轨道时,可能的情况只有一种,但是如果容器中盛有大量的氢原子,这些原子的核外电子跃迁时就会有各种情况出现了。一群氢原子处于量子数为n的激发态时,可能辐射出的光谱线条数为NC。(2)直接跃迁与间接跃迁原子从一种能量状态跃迁到另一种能量状态时,有时可

5、能是直接跃迁,有时可能是间接跃迁。两种情况下辐射(或吸收)光子的能量是不同的。直接跃迁时辐射(或吸收)光子的能量等于间接跃迁时辐射(或吸收)的所有光子的能量和。例1(多选)如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34 eV,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用氢原子从高能级向基态跃迁时发射的光照射锌板一定不能产生光电效应现象B一群处于n3能级的氢原子向基态跃迁时,能放出3种不同频率的光C一群处于n3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8.75 eVD用能量为14.0 eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离(1)如何

6、求出辐射的光谱线条数?提示:一群氢原子辐射光谱线条数C;一个氢原子最多辐射光谱线条数n1。(2)如何判定处于基态的氢原子能否跃迁?提示:若光子的能量大于或等于电离能,一定能电离;若光子的能量小于电离能,那该光子的能量必须等于能级差,才能跃迁;若实物粒子的动能大于或等于能级差也能使氢原子跃迁。尝试解答选BCD。当氢原子从高能级向低能级跃迁时,辐射出光子的能量有可能大于3.34 eV,锌板有可能产生光电效应,选项A错误;由跃迁关系可知,选项B正确;从n3能级向基态跃迁时发出的光子最大能量为12.09 eV,由光电效应方程可知,发出光电子的最大初动能为8.75 eV,选项C正确;氢原子在吸收光子能量

7、时需满足两能级间的能量差,14.0 eV13.6 eV,因此可以使处于基态的氢原子电离,选项D正确。总结升华解答氢原子能级图与原子跃迁问题的注意事项(1)能级之间跃迁时放出的光子频率是不连续的。(2)能级之间发生跃迁时放出(吸收)光子的频率由hEmEn求得。若求波长可由公式c求得,若光子的能量大于13.6 eV,则可使处于基态的氢原子电离,如例题中D选项。(3)一个氢原子跃迁发出可能的光谱线条数最多为(n1)。(4)一群氢原子跃迁发出可能的光谱线条数的两种求解方法。用数学中的组合知识求解:NC。利用能级图求解:在氢原子能级图中将氢原子跃迁的各种可能情况一一画出,然后相加。如图所示为氢原子的能级

8、示意图,一群氢原子处于n3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,并用这些光照射逸出功为2.49 eV的金属钠。(1)这群氢原子能发出_种不同频率的光,其中有_种频率的光能使金属钠发生光电效应。(2)金属钠发出的光电子的最大初动能为_eV。答案(1)32(2)9.60解析(1)有3种跃迁方式,如图所示第3激发态第1激发态,放出光子的能量为EE3E1(1.51 eV)(13.6 eV)12.09 eV2.49 eV第3激发态第2激发态,放出光子的能量为EE3E2(1.51 eV)(3.4 eV)1.89 eV2.49 eV光子能量大于逸出功的能发生光电效应,故有2种频率的光能使金属钠发生

9、光电效应。(2)根据爱因斯坦光电效应方程,有EkhW012.09 eV2.49 eV9.60 eV。考点2 与能级有关的能量问题 拓展延伸1原子从低能级向高能级跃迁的能量情况吸收一定能量的光子,当一个光子的能量满足hE末E初时,才能被某一个原子吸收,使原子从低能级E初向高能级E末跃迁,而当光子能量h大于或小于E末E初时都不能被原子吸收。2原子从高能级向低能级跃迁的能量情况以光子的形式向外辐射能量,所辐射的光子能量恰等于发生跃迁时的两能级间的能量差。3电离时的能量当光子能量大于或等于原子所处的能级绝对值时,可以被氢原子吸收,使氢原子电离,多余的能量作为电子的初动能。4氢原子跃迁时电子动能、电势能

10、与原子能量的变化规律(1)电子动能变化规律从公式上判断电子绕氢原子核运动时静电力提供向心力,即km,所以Ekn,随r增大而减小。从库仑力做功上判断,当轨道半径增大时,库仑引力做负功,故电子动能减小。反之,当轨道半径减小时,库仑引力做正功,故电子的动能增大。(2)原子的电势能的变化规律通过库仑力做功判断,当轨道半径增大时,库仑引力做负功,原子的电势能增大。反之,当轨道半径减小时,库仑引力做正功,原子的电势能减小。利用原子能量公式EnEknEpn判断,当轨道半径增大时,原子能量增大,电子动能减小,原子的电势能增大。反之,当轨道半径减小时,原子能量减小,电子动能增大,原子的电势能减小。例2已知氢原子

11、基态的电子轨道半径为r10.5281010 m,量子数为n的能级值为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哪几种光谱线?(3)计算这几种光谱线中波长最短的波长。(静力电常量k9109 Nm2/C2,电子电荷量e1.61019 C,普朗克常量h6.631034 Js,真空中光速c3.00108 m/s)(1)如何计算电子的动能?提示:库仑力提供向心力。(2)如何计算光谱线的波长?提示:EnEmh。尝试解答(1)13.6_eV_(2)图见解析_(3)1.03107_m。(1)核外电子绕核做匀速圆周运动

12、,静电力提供向心力,则,又知Ekmv2,故电子在基态轨道的动能为:Ek J2.181018 J13.6 eV。(2)当n1时,能级值为E1 eV13.6 eV。当n2时,能级值为E2 eV3.4 eV。当n3时,能级值为E3 eV1.51 eV。能发出的光谱的线分别为32,21,31共3种,能级图如图所示。(3)由E3向E1跃迁时发出的光子频率最大,波长最短。hE3E1,又知则有 m1.03107 m。总结升华氢原子与人造卫星能量变化比较氢原子的核外电子从距核较近的轨道跃迁到距核较远的轨道的过程中()A原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能增大B原子要放出光子,电子的动能减小,原子的电势能减小C原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能减小D原子要吸收光子,电子的动能减小,原子的电势能增大答案D解析根据玻尔理论,氢原子核外电子在离核较远的轨道上运动能量较大,必须吸收一定能量的光子后,电子才能从离核较近的轨道跃迁到离核较远的轨道,故B错误;氢原子核外电子绕核做圆周运动,由原子核对电子的库仑力提供向心力,即:km,又Ekmv2,所以Ek。由此式可知电子离核越远,即r越大时,电子的动能越小,故A、C错误;r变大时,库仑力对核外电子做负功,因此电势能增大,从而判断D正确。

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