高中物理20个专题 专题18:物理光学.pdf
光学专题(折射、反射、全反射、干涉、衍射、偏振等的综合应用)(解析版)25年高考物理一轮复习(新高考

光学专题(折射、反射、全反射、干涉、衍射、偏振等的综合应用)60分钟光学专题(折射、反射、全反射、干涉、衍射、偏振等的c cA.23,23【答案】A由于DE 为半径的一半,故a 光束的折射角sin sin a cv a b =解得:22a c v =同理,对于b 束,由几何知识可知,其入射角、折射角的大小分别为sin i c根据几何关系有:31tan 303DE AD R +=°=则有:()22313AE DE R==+31R +A .33L 【答案】C【详解】由几何关系可知,光在得:30r =°A .212x x D D B .21x x D D 【答案】C【详解】根据薄膜干涉原理,干涉条纹平行等宽,当光垂直标准工件方向射向玻璃板时,得到干涉条纹,.肥皂膜上的条纹.劈尖上的条纹.泊松亮斑.牛顿环【答案】C【详解】选项ABD都是光在薄膜的两个表面的两个反射光干涉形成的;选项形成的“泊松亮斑”。
A.图甲为同一装置产生的双缝干涉图像,b光的频率大于a光B.图乙中立体电影原理和照相机镜头表面涂上增透膜的原理一样C.图丙中“水流导光”反映了光的衍射现象D.若只旋转图丁中M或N一个偏振片,光屏P上的光斑亮度不发生变化A .距离b 需满足的条件为33b a <光线在BC 上的入射点为M ,对称,可得:Q C l¢=由几何关系得:tan l a b a =--A .“虹”对应光路图中1级光,色序表现为“内红外紫”B .“霓”的产生和“虹”类似,但日光在水滴中反射两次,则对应光路图中表现为“内红外紫”,故B 正确;CD .对同一束入射日光,产生光传播的路程为:4cos s R =A.水对a光的折射率比对b光的折射率要小B.在水中,b光的传播速度大于a光的传播速度C.A灯照亮水面的面积大于B灯照亮的面积D.将a和b光通过相同的双缝干涉装置、A.若将光屏向右移动,光屏上条纹间距减小B.若将平面镜向下移动一个微小距离,光屏上条纹间距减小A.若干涉圆环向边缘移动,则表示下面的透镜是凹透镜B.若干涉圆环向边缘移动,则表示下面的透镜是凸透镜C.若干涉圆环向中心收缩,则表示下面的透镜是凹透镜A.P点有凹陷B.P点有凸起C.换用绿光照射,条纹间距变大D.抽去一张纸片,条纹间距变大A.图甲中3D眼镜利用光的偏振原理B.图乙利用单色光检查平面的平整度是利用光的衍射C.图丙救护车发出的声波产生多普勒效应,而电磁波不会产生多普勒效应D.图丁直接把墙壁多个条纹的距离当成相邻明条纹距离,计算光的波长结果会偏大【答案】AD【答案】(1)o 30;(2)【详解】设入射角为i ,由题意知,解得:o 30a q =,o 45b q =如图所示由几何关系得:90POB Ð=、b 两束光从棱镜中射出后二者的夹角(2)a 、b 两束光在棱镜中传播的速度分别为:由几何关系可知,a 、b 两束光在棱镜中传播的距离为2cos a a R q =,2cos b l R =(1)该棱镜的折射率n ;(2)该单色光在棱镜中传播的时间t (不考虑光在【答案】(1)3n =(2)52Lt c=根据几何关系可知,入射角做AC 界面法线交于BC 于D 点,光线在AB 界面交于PDC Ð可知PDQ V 为等边三角形,所以:30a =°因为最终出射光线与AC 平行,所以:60b =°根据几何关系可得:12211sin r C r h =+全反射临界角满足:11sin C n =甲灯泡发光区域的面积:211S r p =。
2024版物理光学ppt课件

产生条件
光波通过偏振片或反射、 折射等过程。
应用举例
偏振片的应用、偏振光的 干涉等。
光的波动理论
光的波动说
认为光是一种波动的ห้องสมุดไป่ตู้ 质,具有干涉、衍射等
波动特性。
光的电磁理论
认为光是一种电磁波, 具有电场和磁场交替变
化的特点。
光的量子理论
认为光是由一份份能量 子组成的,即光子,具
有粒子性。
光的波粒二象性
光学仪器的主要性能指标及其评价方法,包括分辨率、放大率、视 场、像质等。
光学仪器的使用与维护
光学仪器的正确使用方法、保养维护及故障排除技巧。
04 光的量子性质
光的粒子性表现
光的直线传播 光在同种均匀介质中沿直线传播,这是光的粒子性的表现 之一。
光的反射和折射
光在传播过程中遇到不同介质的分界面时,会发生反射和 折射现象,这些现象也可以用光的粒子性来解释。
光的散射
当光通过不均匀介质时,部分光束将偏离原来方向而分散 传播,从侧面看到光亮的物体,这种现象称为光的散射, 也是光的粒子性的一种表现。
光电效应实验
• 实验原理:光电效应是指光照射到物质表面时,引起物质电性质发生变化的现象。爱因斯坦提出了著名的光电 效应方程,成功地解释了光电效应现象。
• 实验装置:光电效应实验装置包括光源、滤光片、光电管、微电流计和电源等部分。 • 实验步骤:首先选择合适的光源和滤光片,调整光源和光电管之间的距离和角度,使光束能够照射到光电管的
05 现代光学技术
激光技术及应用
激光产生原理
介绍激光产生的物理过程,包括粒子数反转、受激辐射等概念。
激光器种类
列举不同类型的激光器,如气体激光器、固体激光器、半导体激 光器等,并简述其工作原理和应用领域。
《高三物理光学》课件

• 光的性质 • 光的折射与反射 • 光学仪器 • 光的干涉与衍射 • 光的辐射与吸收 • 光学实验与探究
目录
01
光的性质
光的波动性
光的干涉
当两束或多束相干光波在空间某 一点叠加时,光强并不是简单叠 加,而是出现加强或减弱的现象 ,这种现象称为光的干涉。
光的衍射
光绕过障碍物继续传播的现象称 为光的衍射。衍射时,光波的强 度在障碍物的边缘附近出现加强 或减弱的现象。
06
光学实验与探究
光的干涉实验
干涉现象
干涉条件
光的干涉是指两束或多束相干光波在 空间某些区域相遇时,相互叠加产生 明暗相间的干涉条纹的现象。
要产生光的干涉现象,需要满足相干 光源、相同波长、相同方向和相同振 动情况等条件。
双缝干涉实验
通过双缝干涉实验可以观察到明暗相 间的干涉条纹,从而验证光的波动性 质。
光谱吸收
不同波长的光被不同介质吸收的程度不同,这种现象称为光谱吸收。通过研究光 谱吸收,可以了解介质对不同波长光的吸收特性,进而应用于光学仪器、光谱分 析等领域。
光的散射
光的散射现象
光在传播过程中,遇到微小颗粒或气 体分子时,会发生散射现象。散射现 象是造成天空呈蓝色的原因之一。
米氏-摩雷森散射
当光源发出的光波长较长时,散射程 度与波长的四次方成反比,这种现象 称为米氏-摩雷森散射。在气象学、环 保等领域,米氏-摩雷森散射理论有重 要应用。
光的衍射实验
衍射现象
光的衍射是指光在传播过程中遇到障碍物或孔洞时,发生偏离直 线传播的现象。
单缝衍射实验
通过单缝衍射实验可以观察到明暗相间的衍射条纹,从而验证光的 波动性质。
衍射条件
要产生光的衍射现象,需要满足障碍物或孔洞的大小与光的波长相 当或更小。
学科网2012高考物理二轮复习精品资料Ⅰ 专题18 光学(同步课件)

(1)偏振光:在 垂直 于传播方向的平面上,只沿着某个特定的
方向振动的光.
(2)自然光:太阳、电灯等普通光源发出的光包含沿一切方向
振动的光,而且在各个方向上的光波强度都相等.
(3)光的偏振现象说明光是 横 波.
(4)获得偏振光的方法有两种:让自然光经过 偏振片 或使反射 光与折射光垂直. (5)偏振光的应用:水下照像、立体电影等. (6)平时我们所看到的光,除了直接从光源发出的光以外都是
证据之一.
(4)衍射与干涉的比较
两种现象 比较项目 不 条纹宽度 条纹间距 亮度 单缝衍射 条纹宽度不等,中央最宽 各相邻条纹间距不等 中央条纹最亮,两边变暗 双缝干涉 条纹宽度相等 各相邻条纹等间距 清晰条纹,亮度基本相 等
同
点
相同点
干涉、衍射都是波特有的现象;干涉、衍射都有明暗相 间的条纹
3.光的偏振现象
解析:由光在介质中的波速与折射率的关系式v=
可知,
n玻>n水,所以v玻<v水,光的频率与介质无关,只由光源决
定,即光在玻璃及水中传播时ν不变,据v=λν,知λ玻<λ
水.C项正确.
答案:C
1.在光的反射和全反射现象中,均遵循光的反射定律;光路 均是可逆的. 2.当光射到两种介质的界面上时,往往同时发生光的折射 和反射现象,但在全反射现象中,只发生反射,不发生折
(3)光的色散现象说明:
①白光为复色光;
②同一介质对不同色光的折射ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ不同,频率越大的色光折
射率 越大 ; ③不同色光在同一介质中的传播速度不同,波长越短,波 速越慢 .
1.光密介质不是指密度大的介质,折射率的大小与介质的 密度无关. 2.由n= 知,当光从真空射向其他透明介质时,频率不变,
高中物理竞赛专题 光学

n0 n1 sin 1 nx sin x nA sin A
3
n0 n1 sin 1 nx sin x nA sin A
P点光线的方向由x 决定:
sin
x
n0 nx
1 1 4qx
Y
nx n0 1 4qx
a
P点光线的切线斜率 kp : k p tan x
1 4qx
并按照
n ny 渐n1变1, n2为2 y距2 轴线a处的折射率, 为
常数,包裹层折射率也为n2 。光纤置于空气中,取Ox轴沿光纤轴
线方向,O为光纤端点的中心。假设 一束单色光从O点以入射角θi
进入光纤,入射面为xOy :
(亚洲奥赛04年题)
1)求出光线在光纤里的轨迹方程 y=f(x);
2)求出光可以在光纤纤芯中传播的最大入射角θiM;
x a14
4) qi =qiM时光信号沿光纤的传输速度(= x1/τ)
c
pan12
n12 n22
1
sin 2 qi
2n12
x1 ap
n12 sin 2 q
n12 n22
y
sin qiM n12 n22
vM
2cn2 n12 n22
qi O
n2
a
x1
n1
x
15
二、几何光学成像
单球面折射成像公式--阿贝不变式:
✓ 第一个交点坐标
y
x1 ap
n12 sin 2 q
n12 n22
O
n0 n2
x1
ax n1
n2 12
✓通过一线段元 ds 时间为 dt ds n ds vc
线段元 ds dx2 dy2 1 y'2 dx
高中物理知识点总结pdf

高中物理知识点总结pdf 第一章:运动的描述一、参考系与相对性原理1. 参考系的概念2. 相对性原理的内容和意义二、位置、位移和路径1. 位置、位移和路径的概念2. 位移的平均速度和瞬时速度3. 质点的速度和加速度4. 加速度的概念5. 平抛运动6. 圆周运动第二章:牛顿运动定律一、牛顿第一定律1. 牛顿第一定律的内容和意义2. 力的平衡二、牛顿第二定律1. 牛顿第二定律的内容和意义2. 力与加速度的关系式3. 物体的重力、弹力与摩擦力4. 运动的完全一般方程5. 各种典型问题的解法三、牛顿第三定律1. 牛顿第三定律的内容和意义2. 作用力和反作用力第三章:动能、动能定理和功和动能一、动能定义、动能的计算及动能定理1. 动能的概念和计算式2. 动能定理的内容和意义3. 能量守恒定律二、功的概念及计算1. 功的概念2. 功的计算公式3. 功与机械能的转化第四章:机械能守恒一、机械能守恒定律1. 机械能的概念2. 机械能守恒定律的内容和意义3. 守恒力学能二、弹簧振子1. 弹簧振子的简单谐波运动2. 弹簧振子的运动方程3. 弹簧振子的简谐运动的能量三、单摆1. 单摆的简谐摆运动2. 单摆和弹簧振子的关系第五章:功率和动量一、功率1. 功率的概念与计算2. 抛物线运动中,功率的应用二、动量1. 动量的概念2. 动量守恒定律3. 弹性碰撞4. 完全非弹性碰撞5. 论质心第六章:重力一、万有引力1. 万有引力定律2. 重力的概念3. 重力的公式4. 圆周运动中重力的应用二、重力电子功能1. 加速度2. 位势能与机械能第七章:静电场一、电荷和库伦定律1. 电荷的概念2. 库伦定律3. 电场的强度二、静电场1. 电场的定义2. 电场的叠加原理3. 对称系统中电场的应用4. 高斯定理5. 极板和平行板电容器第八章:电流一、电流1. 电流的概念2. 电流密度3. 电流的守恒定律二、电阻和电路定律1. 电阻和电阻率2. 元,级关系3. 电路的焦耳定律4. 电路中的布服定律5. 戴维南定理和其它电路理论第九章:磁场一、磁场和洛伦茨力1. 磁场的概念2. 洛伦茨力3. 电荷在磁场中的运动4. 直接和环形电流在磁场中的运动二、磁场的产生和磁介质1. 磁场的产生2. 磁介质第十章:电磁感应和电动势一、法拉第电磁感应定律1. 法拉第电磁感应定律的内容和意义2. 感生电动势和积分形式的法拉第定律二、自感和互感1. 自感2. 互感第十一章:交变电流和交变电路一、交变电流与交除频率1. 交变电流的概念2. 电压、电流、功率和波形3. 交除频率、并联电路与校厂电路4. 与自感器件相关的实际问题二、交除电路的干路法和复数法1. 交除电路的干路法2. 复数法第十二章:电磁波和光波一、麦克斯韦方程1. 麦克斯韦方程的内容和意义2. 电磁波的传播3. 电磁波的传播模型4. 电磁波的反射与折射二、光波的本质1. 光波的传播2. 光波的衍射和干涉第十三章:光的发现一、光波技术1. 射线光学3. 光仪器第十四章:物质的结构和性质一、基本颗粒子1. 常见物质基本构造2. 原子结构和元素周期表二、物质的结构和性质1. 固体物质的结构和性质2. 液体物质的结构和性质3. 气体物质的结构和性质以上是高中物理知识点总结,希望对同学们的学习有所帮助。
高考物理 专题十六光学 PDF教参电子书——知识讲解册

次全反射后呈锯齿形的路线可以无损地传到
且 sin2 θ2 +cos2 θ2 = 1
联立得:sin θ1 = n21 -n22
( ⅱ) 画出光在光纤中传播的光路图如图 2:
另一端。 如图为一根光纤的截面图,左端面与
两种材料的界面垂直,当光从端面的圆心 O 入
射后,在从光纤的一端传到另一端的过程中光
线不从内壁漏掉时,入射角的最大值为 θ1 。 已
4.光的偏振
1)偏振光的定义:在垂直于光的传播方向上,
只沿某个特定的方向振动的光。
2)偏振光的形成:自然光通过偏振片;自然光
在两种介质的界面发生反射和折射。
3)偏振光的应用:照相机镜头前加偏振片、液
晶显示器、立体电影等。
4)光的偏振现象说明光是一种横波。
综合篇
亮度上是有区别的。 单缝衍射的条纹,中央
亮条纹最宽且最亮。
3.单缝衍射与双缝干涉条纹的比较
①相邻两个亮条纹或暗条纹的中心间= λ。 对同一双缝干涉装置,光的波长
d
越长,干涉条纹间距越大。
②亮暗条纹的判断方法:如图所示,光源 S1 、S2
发出的光到屏上 P′点的路程差 Δr = r2 -r1 。
è
cö
÷ :大→小。
νø
l ö
λ ÷ :大→小。
d ø
不
同
点
条纹
条纹 宽 度 不 等, 中
宽度
央最宽
条纹
各相 邻 条 纹 间 距
间距
不等
亮度
相同点
双缝干涉
条纹宽度相等
各相邻条纹等间距
中央 条 纹 最 亮, 两
清晰条纹,亮度基本
边较暗
相同
干涉、衍射都是波特有的现象,属于波的
《高三物理光学复习》课件

透镜的应用
放大镜、眼镜、摄影镜 头等。
透镜成像规律
物距、像距、焦距之间 的关系,以及成像规律
在实践中的应用。
照相机与摄像机
01
照相机与摄像机的种类 :数码相机、胶片相机 、摄像机等。
02
照相机与摄像机的原理 :光学成像、感光元件 、图像处理等。
03
照相机与摄像机的应用 :拍摄照片、录制视频 等。
04
照相机与摄像机的性能 指标:像素、光圈、快 门速度、变焦倍数等。
望远镜与显微镜
01
02
03
04
望远镜与显微镜的种类:天文 望远镜、观鸟望远镜、显微镜
等。
望远镜与显微镜的原理:光学 成像、放大倍数等。
望远镜与显微镜的应用:观测 天体、观察生物细胞等。
望远镜与显微镜的性能指标: 放大倍数、清晰度、稳定性等
衍射现象
干涉与衍射的区别与联系
两者都是光波的波动性质的表现,但 干涉强调光波的叠加效果,而衍射强 调光波的传播路径变化。
光波在传播过程中遇到障碍物或小孔 时,产生偏离直线传播的现象。
02 光的反射与折射
光的反射
总结词
详细描述
光的反射是光在两种不同介质表面发生方 向改变的现象。
当光从一个介质射向另一个介质时,如果 入射角大于临界角,会发生全反射现象, 此时反射光能量较大,折射光能量较小。
光动力疗法
02
利用特定波长的光和光敏剂治疗肿瘤等疾病。
激光治疗
03
利用激光的能量对病变组织进行治疗,如激光近视矫正手术等
。
光学在军事中的应用
1 2
红外侦查与夜视技术
利用红外探测器侦查敌方活动,提高夜战能力。
激光武器
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m2,速度分别为υ1、υ2,则由动量守恒及能的转化和守恒定律,得m1υ1-m2υ2=0
Ek1+ Ek2=2 Ek0+△E
解方程组,可得:
Ek1=(2Ek0+△E)=×(2×0.35+3.26)MeV=0.99 MeV,
Ek2=(2Ek0+△E)=×(2×0.35+3.26)MeV=2.97 MeV。
字)
5、太阳光垂直射到地面上时,1m2地面接受的太阳光的功率为1.4kW,0.55μm,日地间距离R=1.5×1011m,普朗克
恒量h=6.6×10-34J·s,估算太阳每秒辐射出的可见光光子为多少。
⑵若已知地球的半径r=6.4×106m,估算地球接受的太阳光的总功率。
6、已知锌板的极限波长λO=372nm,氢原子的基态能量为-13.6eV,若氢原子的核外电子从量子数n=2跃迁到n=1时
”时,才能释放这么巨大的能量,已知太阳光照射到地球所需要时间为t,地球公转周期为T,真空中的光速为c,万有
引力常量为G,试推算出一次γ射线爆发所产生的能量。
6、为确定爱因斯坦质能联系方程△E=△mc2的正确性,设计了如下实验:用动能为E1=0.9MeV的质子去袭击静止的
锂核Li,生成两个α粒子,测得这两个α粒子的动能之和为E=19.9MeV。
跃迁过程中,放出光子的能量和波长分别是Ea、Eb、EC和λa、λb、λc,则:
①λb=λa+λc ②=+
③λb=λa·λc ④Eb=Ea+EC
以上关系正确的是( )
A、①③
B、②④ C、只有①
D、③④
3、匀强磁场中有一个静止的氮核N,被与磁场方向垂直、速度为υ的α粒子击中形成复合核,然后沿相反方向释放
D、原子要吸收光子,电子的动能减小,原子的电势能增大
[解析]根据玻尔理论,氢原子核外电子在离核越远的轨道上运动能量越大,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。
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其向心力,即
k=m,又Ek=mv2,ke2/2r=mv2,即Ek=。
物 理 光 学 一、典型例题: [例1]在双缝干涉实验中,以白光为光源,在屏幕上观察到了彩色干涉条纹,若在双缝中的一缝前放一红色滤光片 (只能透过红光),另一缝前放一绿色滤光片(只能透过绿光),这时( ) A、只有红色和绿色的双缝干涉条纹,其他颜色的双缝干涉条纹消失 B、红色和绿色的双缝干涉条纹消失,其他颜色的双缝干涉条纹依然存在 C、任何颜色的双缝干涉条纹都不存在,但屏上仍有光亮 D、屏上无任何光亮 [解析]在双缝干涉实验的装置中,缝的宽度跟光的波长相差不多,在双缝分别放上红色和绿色滤光片之后,由于红 光和绿光的频率不相等,在光屏上不可再出现干涉条纹了,但由于满足产生明显衍射现象的条件,所以在屏上将同时出 现红光和绿光的衍射条纹,故正确的选项为C。 [例2]某金属在一束黄光照射下,恰好能有电子逸出(即用频率小于这种黄光的光线照射就不可能有电子逸出 ),在下述情况下,逸出电子的多少和电子的最大初动能会发生什么变化? ⑴增大光强而不改变光的频率; ⑵用一束强度更大的红光代替黄光; ⑶用强度相同的紫光代替黄光。 [解析]“正好有电子逸出”,说明此种黄光的频率恰为该种金属的极限频率。 ⑴增大光强而不改变光的频率,意味着单位时间内入射光子数增多而每个光子能量不变,根据爱因斯坦光电效应方 程,逸出的光电子最大初动能不变,但光电子数目增大。 ⑵用一束强度更大的红光代替黄光,红光光子的频率小于该金属的极限频率,所以无光电子逸出。 ⑶用强度相同的紫光代替黄光,因为一个紫光光子的能量大于一个黄光光子的能量,而强度相同,因而单位时间内 射向金属的紫光光子数将比原来少,因此,逸出的电子数将减少,但据爱因斯坦光电效应方程,光电子的最大初动能将 增大。 [例3]把一个凸透镜的弯曲表面压在另一个玻璃平面上,让光从上方射入(图甲),这时可以看到亮暗相间的同心 圆(图乙),这个现象是牛顿首先发现的,这些同心圆叫做牛顿环,解释为什么会出现牛顿环。 [解析]凸透镜的弯曲上表面反射的光和下面的玻璃平面向上反射的光相互叠加,由于来自这两个面的反射的光的路 程差不同,在有些位置相互加强,在有些位置相互削弱,因此出现了同心圆状的明暗相间的条纹。 [例4]把一个平行玻璃板压在另一个平行玻璃板上,一端用薄片垫起,构成空气劈尖,让单色光从上方射入(如图 ),这时可以看到亮暗相间的条纹,下面关于条纹的说法中正确的是( ) A、将薄片向着劈尖移动使劈角变大时,条纹变疏 B、将薄片远离劈尖移动使劈角变小时,条纹变疏 C、将上玻璃板平行上移,条纹向着劈尖移动 D、将上玻璃板平行上移,条纹远离劈尖移动 [解析]楔形空气层的上下两个表面反射的两列光波发生干涉,空气层厚度相同的地方,两列波的路程差相同,故如 果被测表面是平的,干涉条纹就是一组平行的直线,如上图,当劈角为α时,相邻两条纹间等于,当劈角增大为β时 ,相邻的条纹左移至A’、C’处,条纹间距变为。设-=△s,则-=△s,故=,=。 因为β>α,所以>,故劈角增大时,条纹变密。 同理,当上玻璃板平行上移时,易得A’C’CA为平行四边形,所以条纹向壁尖移动,且间距不变,本题选B、C。 二、课堂练习 1、先后用两种不同的单色光,在相同的条件下用同一双缝干涉装置做实验,在屏幕上相邻的两条亮纹间距不同 ,其中间距较大的那种单色光比另一种单色光①在真空中的波长较短 ②在玻璃中传播速度较大 ③在玻璃中传播 时,玻璃的折射率较大 ④其光子的能量较小 以上说法正确的是( ) A、①③ B、②④ C、①④ D、②③ 2、a、b是两束相互平行的单色可见光,当它们从空气射入水中时各自发生如图所示的折射现象,已知折射角 r1>r2,由此可以判定( ) ①a光光子能量小;②在水中b光波长长一些;③让它们在同一双缝上发生干涉,所得相邻两条干涉条纹间距 △xa>△xb;④a、b从水中射入空气时,则a光的临界角小一些。 A、只有①② B、只有①③ C、只有②④ D、只有②③ 3、下列说法正确的是:
所发出的光子照射到该锌板上,此时能否产生光电效应?若能,光电子的最大初动能是多少电子伏?(真空中光速
c=3×108m/s,普朗克常量h=6.63×10-34J·s,电子电荷量e=1.6×10-19C)
课堂练习答案:
1、B
2、B
3、A、B
4、4.2×1021
5、⑴4.9×1014个
出一个速度也为υ的质子,则以下说法正确的是( )
①质子与反冲核的动能之比为17:25
②质子与反冲核的动量大小之比为1:5
③质子与反冲核的动量大小之比为8:17
④质子与反冲核在磁场中旋转频率之比为17:8
A、①②
B、③④ C、①③ D、②④
4、有一群氢原子处于n=4的0-34J·s,求:
⑵1.8×1017W
6、能。6.86eV
原子和原子结构
一、典型例题:
[例1]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
二、课堂练习
1、氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子,已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示
意图如下所示,在具有下列能量的光子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是( )
A、40.8eV B、43.2eV C、51.0 eV
D、54.4 eV
2、氢原子能级图的一部分如图所示,a、b、c分别表示氢原子在不同能级之间的三种跃迁途径,设在a、b、c三种
A、光波是一种概率波 B、光波是一种电磁波
C、单色光从密介质进入光疏介质时,光子的能量改变
D、单色光从光密介质进入光疏介质时,光的波长不变
4、神光“II”装置是我国规模最大、国际上为数不多的高功率固体激光系统,利用它可获得能量为2400J、波长
λ为0.35μm的紫外激光。已知普朗克恒星h=6.63×10-34J·s,则该紫外激光所含光子数为多少个。(取两位有效数
⑴这群氢原子的光谱共有几条谱线?
⑵这群氢原子发出的光子的最大频率是多少?
5、科学家发现太空中的γ射线都是从很远的星球发射出来的。当γ射线爆发时,在数秒钟内所产生的能量,相当
于太阳在过去一百亿年内所发出的能量总和的一千倍左右,大致相当于太阳质量全部亏损得到的能量,科学家利用超级
计算机对γ射线的爆发状态进行模拟,发现γ射线能量爆发是起源于一个垂死的星球“坍塌”的过程,只有星球“坍塌
⑴写出两个氘核聚变成He的核反应方程;
⑵计算上述核反应中释放的核能;
⑶若两氘核以相等的动能0.35MeV做对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应中生
成的 He核和中子的动能各是多少?
[解析]应用质量数守恒和核电荷数守恒不难写出核反应方程为:H+H→He+n
,若λ1>λ2,则氢原子从能级B跃迁到能级C时,将吸收还是发射光子,光子的波长为多少?
[解析]因为EA-EB=h,EA-EC=h,而λ1>λ2,所以EB>EC。
于是从B能级跃迁到C能级时,应辐射光子。
EB-EC=(EA-EC)-(EA-EB)=hc(-)=h
所以λBC=。
[例4]已知氘核质量为2.0136u,中子质量为1.0087u,He核的质量为3.0150u。
由题给条件可求出质量亏损为:
△m=2.0136u×2-(3.0150+1.0087)u=0.0035u
所以释放的核能为
△E=△mc2=931.5×0.0035MeV=3.26 MeV。
因为该反应中释放的核能全部转化为机械能——即转化为He核和中子的动能。若设He核和中子的质量分别为m1、
D、共经过6次α衰变和4次β衰变