A原子的核式结构

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原子结构 能级

原子结构    能级

碰上带正电的质量大的物质)
第2条说明什么? (只有少数α粒子离带正电物质较近,命中率
很小,原子内正电荷和原子的质量集中在很小的体积内)
一、原子核式结构模型
一、原子核式结构模型
㈡、原子的核式结构模型
在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核, 原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子 核里,带负电的电子在核外的空间运动。
式中n=1,2,3……表示不同能级,A是正的已知常数,上述俄歇
电子的动能是 A.3A/16 B.7A/16 C.11A/16
C
Ek (E 2 E1 ) E4
D.13A/16
二、玻尔原子模型 能级
若原子的某内层电子被电离形成空位,其它层的电子跃迁到该 空位上时,会将多余的能量以电磁辐射的形式释放出来,此电磁辐 射就是原子的特征x射线.内层空位的产生有多种机制,其中的一 种称为内转换,即原子中处于激发态的核跃迁回基态时,将跃迁时 释放的能量交给某一内层电子,使此内层电子电离而形成空位(被 214 电离的电子称为内转换电子). Po的原子核从某一激发态回到基 态时,可将能量E0=1.416 MeV交给内层电子(如K、L、M层电子, K、L、M标记原子中最靠近核的三个电子层)使其电离.实验测得 从 214 Po 原子的K、L、M层电离出的电子的动能分别为Ek=1.323 MeV、EL=1.399 MeV、EM=1.412 MeV.则可能发射的特征x射线 的能量为 A.0.013 MeV B.0.017 MeV C.0.076 MeV D.0.093 MeV
一、原子核式结构模型
㈠α粒子散射实验
绝大多数α粒子仍然沿原方向前进
少数α粒子发生较大的偏转,极少数α粒子偏 角超过90°,甚至达180 °

原子与原子核——知识介绍

原子与原子核——知识介绍

原子和原子核 ——知识介绍一.原子结构(一)原子的核式结构人们认识原子有复杂结构是从1897年汤姆生发现电子开始的。

汤姆生通过研究对阴极射线的分析发现了电子,从而知道,电子是原子的组成部分,为了保持原子的电中性,除了带负电的电子外,还必须有等量的正电荷。

因此汤姆生提出了“葡萄干面包”模型:正电荷部分连续分布于整个原子,电子镶在其中。

1909年卢瑟福在α粒子散射实验中,以α粒子轰击重金属箔发现:大多数α粒子穿过薄膜后的散射角很小,但还有八千分之一的α粒子,散射角超过了900,有些甚至被弹回来,散射角几乎达到1800。

1911年卢瑟福提出了原子核式结构模型:在原子的中心有一个很小的核称为原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间绕核高速旋转。

从α粒子散射实验的数据可以估计出原子核的大小约为10-15——10-14米,原子半径大约为10-10米。

原子核式结构模型较好的解释了α粒子散射实验现象,也说明了汤姆生的“葡萄干面包”模型是错误的。

(二)玻尔的氢原子理论1.1.巴耳末公式1885年,瑞士物理学家巴耳末首先发现氢原子光谱中可见光区的四条谱线的波长,可用一经验公式来表示:)121(122n R -=λ n =3,4,5……式中λ为波长,R =×10 7米-1称为里德伯恒量,上式称为巴耳末公式。

2.2.里德伯公式1889年,里德伯发现氢原子光谱德所有谱线波长可用一个普通的经验公式表示出来:)11(122n m R -=λ式中n=m+1,m+2,m+3……,上式称为里德伯公式。

对于每一个m ,上式可构成一个光谱系: m=1,n=2,3,4……赖曼系(紫外区)m=2,n=3,4,5……巴尔末系(可见光区)m=3,n=4,5,6……帕邢系(红外区)m=4,n=5,6,7……布喇开系(远红外区)3.3.玻尔的氢原子理论卢瑟福的原子核式结构模型能成功地解释α粒子散射实验,但无法解释原子的稳定性和原子光谱是明线光谱等问题。

高二上物理原子核知识点总结

高二上物理原子核知识点总结

高二上物理原子核知识点总结导读:高二物理原子核知识点一、原子的核式结构:1、α粒子的散射实验:(1)绝大多数α粒子穿过金箔后几乎沿原方向前进;(2)少数α粒子穿过金箔后发生了较大偏转;(3)极少数α粒子击中金箔后几乎沿原方向反回;二、原子的核式结构模型:原子中心有个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核内,带负电的电子绕核做高速的圆周运动;1、原子核又可分为质子和中子;(原子核的全部正电荷都集中在质子内)质子的质量约等于中子的质量;2、质子数等于原子的核电荷数(Z);质子数加中子数等于质量数(A)三、波尔理论:1、原子处于一系列不连续的能量状态中,每个状态原子的能量都是确定的,这些能量值叫做能级;2、原子从一能级向另一能级跃迁时要吸收或放出光子;(1)从高能级向低能级跃迁放出光子;(2)从低能级向高能级跃迁要吸收光子;(3)吸收或放出光子的能量等于两个能级的能量差;hγ=E2-E1;四、天然放射现象衰变1、α射线:高速的氦核流,符号:42He;2、β射线:高速的电子流,符号:0-1e;3、γ射线:高速的光子流;符号:γ4、衰变:原子核向外放出α射线、β射线后生成新的原子核,这种现象叫衰变;(衰变前后原子的核电荷数和质量数守恒)(1)α衰变:放出α射线的衰变:ZX=Z-2Y+2He;(2)β衰变:放出β射线的'衰变:AZX=AZ+1Y+0-1e;五、核反应、核能、裂变、聚变:1、所有核反应前后都遵守:核电荷数、质量数分别守恒;(1)卢瑟福发现质子:147N+42He→178 O+11H;(2)查德威克发现中子:94Be+42He→126C+10n;2、核反应放出的能量较核能;(1)核能与质量间的关系:E=mc2(2)爱因斯坦的质能亏损方程:△E=△mc2;3、重核的裂变:质量较大和分裂成两个质量较小的核的反应;(原子弹、核反应堆)4、轻核的聚变:两个质量较小的核变成质量较大的核的反应;(氢弹)高二物理选修3-5知识点1.黑体能全部吸收各种波长的电磁波而不发生反射的物体称为绝对黑体,简称黑体.不透明的材料制成带小孔空腔,可近似地看作黑体,研究黑体辐射的规律是了解一般物体热辐射性质的基础。

2021版高考物理大复习通用版:原子结构和原子核含答案

2021版高考物理大复习通用版:原子结构和原子核含答案

(2)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。

二、氢原子光谱
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)和强度分布的记录,即光谱。

2.光谱分类
3.氢原子光谱的实验规
律:巴耳末系是氢光谱在可见光区的谱线,其波长公式
1
λ
=R(
1
22
-1
n2
),(n=3,4,5,…,R是里德伯常量,R=1.10×107 m-1)。

4.光谱分
析:利用每种原子都有自己的特征谱线可以用来鉴别物质和确定物质的组成成分,且灵敏度很高。

在发现和鉴别化学元素上有着重大的意义。

三、氢原子的能级、能级公式
1.玻尔理论。

A原子的核式结构

A原子的核式结构

A原子的核式结构原子的核式结构是指原子的核心部分,其中包括质子和中子。

质子和中子集中在原子的中心部分,称为原子核。

根据核式结构,我们可以理解原子的质量和电荷以及核反应等现象。

下面将详细介绍原子的核式结构。

原子核的直径约为10^-15米,而整个原子的直径约为10^-10米。

这意味着原子核非常小而稠密,占据了整个原子的绝大部分质量。

根据核式结构,原子的质量数(A)是指原子核中质子和中子的总数。

原子的原子序数(Z)是指原子核中质子的个数。

质子的电荷为正,而电子的电荷为负,因此原子核的总电荷为正电荷,大小等于原子核中质子的个数。

原子的质量数和原子序数决定了元素的化学性质和在元素周期表中的位置。

原子核的稳定性和不稳定性取决于质子和中子的比例。

当质子和中子的比例适合时,原子核稳定,会存在于自然界中。

当质子和中子的比例失衡时,原子核就会变得不稳定,会发生核反应。

核反应是指核子之间发生的相互作用。

核反应可以使原子核发生变化,产生能量并释放辐射。

核反应可以是裂变反应或者聚变反应。

裂变反应是指一个重核分裂成两个或多个轻核的反应,释放出大量能量。

聚变反应是指两个轻核融合成一个重核的反应,同样也释放出大量能量。

核反应的速率可以通过半衰期来衡量。

半衰期是指在特定条件下,原子核有一半核子会发生衰变的时间。

半衰期越长,原子核越稳定,反应速率越慢。

半衰期越短,原子核越不稳定,反应速率越快。

核式结构为我们提供了了解原子内部结构和相互作用的关键信息。

通过研究和了解原子核的性质,我们可以深入理解核物理和核化学的基本概念,以及应用于核能和放射性物质等领域。

我们可以利用核式结构来解释和预测核反应、核能的释放、放射性衰变的特性以及核燃料的利用等现象。

总结起来,原子的核式结构由质子和中子组成。

原子核的质量数和原子序数决定了元素的性质和在元素周期表中的位置。

核反应是通过核子之间的相互作用而发生的,可以使原子核发生变化并释放能量。

核式结构为我们提供了深入了解原子内部结构和相互作用的关键信息,帮助我们理解核物理和核化学的基本概念,以及应用于核能和放射性物质等领域。

原子结构示意图

原子结构示意图

1897年
卢瑟福,核式结构模型
1803年
汤姆生,葡萄干面包模型
道尔顿,实心球模型
11
1、核式结构模型是哪位科学家提出的? A、波尔 B、道尔顿
√C、卢瑟福 D、汤姆生
2、汤姆生提出了哪种原子结构理论?
√ A、实心球模型 B、葡萄干面包模型
C、核式结构模型 D、电子分层排布
02 Part Two 原子的构成及核外电子排布 13
正化合价=失去的电子数
非金属元素最外层电子数大于等于4,易得到电子, 显负价
负化合价的绝对值=得到的电子数
课堂小练
1、用下面的结构示意图的字母填空:
A (1)属于金属原子的是---------; B (2)属于非金属原子的是------; C (3)属于离子结构示意图的是-----; C (4)具有稳定结构的是-------。
8
分析稀有气体的核外电子排布,结合其化学活动性,你发 现了什么?
19
氧化镁是如何形成的?
失去电子
+12 2 8 2
+12 2 8
Mg
Mg2+
得到电子
+8 2 6
+8 2 8
O
O2-
原子最外层的电子数小于8个时,在化学反应中总是 得到或失去电子而达到最外层8电子的稳定结构。
20
氧化镁的形成
点燃
2Mg + O2 ==== 2MgO
e——代表原子个数
29
核组成
1H
1
H 2
1
H 3
1
质子数 中子数
1
0
1
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1
1
2

高三物理原子物理试题答案及解析

高三物理原子物理试题答案及解析

高三物理原子物理试题答案及解析1.关于下列四幅图的说法正确的是____(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分。

每选错一个扣3分,最低得分为0分)A.甲图中A处能观察到大量的闪光点,B处能看到较多的闪光点,C处观察不到闪光点B.乙图中用弧光灯照射原来就带电的锌板时,发现验电器的张角变大,说明锌板原来带正电C.丙图中处于基态的氢原子能吸收能量为10.4eV的光子而发生跃迁D.丙图中处于基态的氢原子能吸收动能为10.4eV的电子的能量而发生跃迁E.丁图中1为α射线,它的电离作用很强,可消除静电【答案】BDE【解析】甲图中α粒子经过散射后,有少数发生大角度偏转,在C处观察到很少的粒子,A错误;乙图中为光电效应演示实验,锌板带正电,当发生光电效应后,电子从锌板飞出,锌板带正电数量增多,验电器的张角增大,B正确;C丙图为氢原子能级图,10.4eV的光子的能量不是两个能级的差值,因此这种光子不能被处于基态的氢原子吸收,C错误;丙图为氢原子能级图,电子碰撞处于基态的氢原子,氢原子吸收10.2eV能量,电子剩余0.2eV动能,D正确;丁图为射线在磁场中偏转,1射线向左偏,带正电,为α粒子,它的电离作用很强,可消除静电,E正确。

【考点】本题考查原子和原子核物理基本知识和实验现象。

2.(6分)下列说法正确的是__________(填入正确答案标号.选对一个得3分,选对两个得4分,选对3个得6分,每选错一个扣3 分,最低得0分)A.原子的核式结构模型是汤姆逊最早提出的B.铀核()衰变为铅核()的过程中,要经过8次衰变和6次衰变C.一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射2种不同频率的光子D.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能因为这束光的强度太小E.考古专家发现某一骸骨中C的含量为活着的生物体中C的1/4,,已知C的半衰期为5730年,则确定该生物死亡时距今约11460年【答案】BCE【解析】原子的核式结构模型是卢瑟福最早提出的,所以A错误;铀核()衰变为铅核()质量数减少32,所以需要8次衰变,电荷数应减少16,而铀核()衰变为铅核()电荷数只减少10,故有6次衰变,所以B正确;一个氢原子从量子数n=3的激发态往下跃迁时,先跃迁到n=2,再从n=2跃迁到基态,所以最多可辐射2种不同频率的光子,故C正确;一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能因为这束光的频率太小,所以D错误;根据半衰期的定义可知,该生物死亡时距今约两个半衰期即11460年,所以E正确。

《原子的核式结构模型》导学案3

《原子的核式结构模型》导学案3

《原子的核式结构模型》导学案
1.关于α粒子散射实验的现象下列说法正确的是()
A.全部α粒子穿过或发生很小的偏转
B.全部α粒子发生较大偏转
C.绝大多数α粒子穿过,只有少数的发生较大偏转,甚至极少数的被弹回
D.绝大多数的发生偏转,甚至被弹回
解析α粒子散射的实验现象是绝大多数α粒子从金箔穿过,只有少数的发生较大偏转,甚至极少数被弹回,选项C正确.
答案 C
2.在α粒子散射实验中,使少数α粒子发生大角度偏转的作用力是原子核对α粒子的( )
A.万有引力B.库仑力
C.磁场力D.核力
答案 B
3.卢瑟福α粒子散射实验的结果()
A.证明了质子的存在
B.证明了原子核是由质子和中子组成的
C.证明了原子的全部正电荷和几乎全部质量集中在一个很小的核里
D.说明了原子中的电子只能在某些轨道上运行
答案 C
4.当用α粒子轰击金原子核发生散射时,如图所示的α粒子的运动轨迹不可能存在的
是()
答案 B
5.在卢瑟福的α粒子散射实验中,有少数α粒子发生了大角度偏转,其原因是() A.原子的正电荷和绝大部分质量都集中在一个很小的核上。

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原子的核式结构
卢瑟福的 粒子散射实验的结果 ( c )
A.证明了质子的存在 B.证明了原子核是由质子和中子组成的 C.说明原子的全部正电行和几乎全部质量都集中在一 个很小的核上 D.说明原子中的电子只能在某些不连续的轨道上运动
原子的核式结构
作业:
1、P22: 1、2、4、5、6、7题。
2、P23: 8、9、10题。 3、同步学典 P179:课时精练A;
原子核
原子的核式结构
3.卢瑟福原子核式结构模型
(1)在原子的中心有一个很小的核 心部分,叫做原子核 (2)原子的全部正电荷和几乎全部 质量都集中在原子核里 (3)带负电荷的电子在核外空间不 停的绕核旋转
原子的核式结构
卢瑟福用 粒子轰击金箔,观察到的实验 结果是 ( ACD )
A.绝大多数 粒子穿过金箔后仍然沿原来方向前进 B.绝大多数 粒子穿过金箔后发生了较大的偏转 C.少数 粒子穿过金箔后发生了较大偏转 D.极少数 粒子们转角超过90°,甚至接近180°
但随着物理研究的深入和实验技术的提高,十 九世纪末二十世纪初,人们先后发现了X射线,放射 现象和电子,物理学产生了决定性的改变。人们越 来越感觉到原子并不是不可分割的,而且具有极其 复杂的结构。从那时起,人类进入了研究原子和原 子核物理学的新时期 。
原子的核式结构
1.电子的发现 : 在封闭的玻璃管内有两个电极,抽出管内的空气 (压强在10-2mmHg以下)。当两极间加高压时, 从阴极发出一种射线叫阴极射线 . 1897年英国科学家汤姆孙利用阴极射
线在电场中和磁场中的偏转的实验证
明了阴极射线是带负的的粒子流 .
电子的发现证实了原子是可分的。 电子是原子的组成部分 汤姆孙
电子的质量 m=9.1×10-31kg 电荷量大小 e=1.6×10-19C 带负电
原子的核式结构
原子内部结构是怎样的?
科学家提出了许多假设模型。
最著名的:汤姆孙的“葡萄干蛋糕模型” .
原子的核式结构
第十二章 A
物质的微观结构 原子的核式结构
(新课教学)
上大市北附中 吕德库
原子的核式结构 问题: 公元前5世纪,希腊哲学家提出物质是由不可分 的微粒(原子)组成的。不过没有实验根据。一百 多前,人们从化学实验中知道,物质由分子组成, 分子由原子组成。因在化学反应中原子的种类和数 目不变,使人们认为原子是组成物质的最小微粒, 是不能再分的。
原子的核式结构
根据汤姆孙模型计算的结果:电子质量很小, 对α 粒子的运动方向不会发生明显影响;由于正 电荷均匀分布,α 粒子所受库仑力也很小,故α 粒子偏转角度不会很大.
原子的核式结构
α 粒子散射实验的结果与汤姆孙模型计算的 结果大大的相违背.
2.原子核式结构模型 的提出
卢瑟福的α粒子散射实验。否定了汤姆孙的 无核原子结构模型,提出了原子的核式结构模型。
原子的核式结构
原子的核式结构 1.在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核.
2.原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原 子核里.
3.带负电的电子在核外空间绕着核旋转.
卢瑟福提 出的原子 核式结构
原子的核式结构
原子的核式结构
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原子的核式结构
原子核的核式结构 根据卢瑟福的原子结构模型,原子内部是十分“空 旷”的,举一个简单的例子: 体育场 原子
原子的核式结构
汤姆孙的“葡萄干蛋糕模型” .
原子的核式结构
汤姆孙的原子模型
在汤姆孙的原子 模型中,原子是一个 球体;正电核均匀分 布在整个球内,而电 子都象枣核那样镶嵌 在原子里面.
这个模型不 久就被实验事 实否定了
正电荷 电子
原子的核式结构
粒子散射实验
1909~1911年,英国物 理学家卢瑟福和他的助手 们进行了 粒子散射实验
卢 瑟 福
著名的 粒子散射实验
原子的核式结构
α粒子散射实验0-6M)
原子的核式结构
α 粒子散射实验
原子的核式结构
卢瑟福的α粒子散射实验过程
原子的核式结构
实验结果归纳: 1.绝大多数α 粒子穿过金箔后,跟原来的运 动方向偏离不多. 2.少数α 粒子产生较大的偏转. 3.极少数α 粒子产生超过90°的大角度偏转. 4.个别α 粒子被弹回. 第一条现象说明,原子中绝大部分是空的 第二、三现象可看出,α 粒子受到较大的库仑力作用 第四条现象可看出,α粒子在原子中碰到了比他质 量大的多的东西
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