2019-2020学年物理人教版选修3-5第十八章原子结构单元测试题(四)(附答案解析)

第十八章
单元测试题
一、选择题
1.根据经典电磁理论,从卢瑟福原子模型可以得到的推论是( )
A.原子十分稳定,原子光谱是连续光谱
B.原子十分稳定,原子光谱是线状光谱
C.原子很不稳定,原子光谱是连续光谱
D.原子很不稳定,原子光谱是线状光谱
2.玻尔的原子模型在解释原子的下列问题时,与卢瑟福的核式结构学说观点是相同的( )
A.电子绕核运动的向心力,就是电子与核之间的静电引力
B.电子只能在一些不连续的轨道上运动
C.电子在不同轨道上运动时能量不同
D.电子在不同轨道上运动时静电引力不同3.城市夜间的路灯常常用高压钠灯,
其工作物质是钠,钠在被激发放电时,其辐射的谱线主要集中在钠原子的
特征谱线589nm 到589.6nm 附近,这一波长的谱线正是可见光的黄光波段,所以灯光呈现黄色,若用一个发出的是
连续光谱的光源照射钠的冷蒸气,此时钠原子吸收对应的光,
这时我们若通过分光镜去观察光谱,
以下说法正确的
是( )
A.能看到连续的光谱
B.只能看到两根暗线
C.在黄光区域有两暗线
D.看到一片白光
4.如图1所示为卢瑟福和他的同事做
α粒子散射实验的装置图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的
A 、
B 、
C 、
D 四个位置,下列对观察到的现象的描述,正确的是
( )
A.在A 位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多
B.在B 位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数只比在A 位
置时稍少

C.在C 、D 位置时,屏上观察不到闪光
D.在D 位置时,屏上仍能观察到一些闪光,但次数极少5.如图2所示为氢原子能级图,a 、b 、c 分别表示电子三种不同能
级跃迁时放出的
光子( )
放射源
显微镜荧光屏
金箔
图1
A
B
C D
n E n /eV 0 -0.85 -1.51 -3.4
-13.6

4 3 2
1
图2
a b c。

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人教版 高中物理 选修3-5 第18章《原子结构》 同步测试试题(含答案解析)

人教版 高中物理 选修3-5 第18章《原子结构》 同步测试试题(含答案解析)

人教版高中物理选修3-5 第18章《原子结构》同步测试试题(含答案解析)本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100,考试时间60分钟。

第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。

在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不选的得0分。

) 1.关于α粒子散射实验的下列说法中正确的是()A.在实验中观察到的现象是绝大多数α粒子穿过金箔后,仍沿原来方向前进,少数发生了较大偏转,极少数偏转超过90°,有的甚至被弹回接近180°B.使α粒子发生明显偏转的力是来自带负电的核外电子,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及全部质量解析:A项是对该实验现象的正确描述,正确;B项,使α粒子偏转的力是原子核对它的静电排斥力,而不是电子对它的吸引力,故B错;C项是对实验结论之一的正确分析;原子核集中了全部正电荷和几乎全部质量,因核外还有电子,故D错。

答案:A、C2.关于太阳光谱,下列说法正确的是()A.太阳光谱是吸收光谱B.太阳光谱中的暗线,是太阳光经过太阳大气层时某些特定频率的光被吸收后而产生的C.根据太阳光谱中的暗线,可以分析太阳的物质组成D.根据太阳光谱中的暗线,可以分析地球大气层中含有哪些元素解析:太阳光谱是吸收光谱。

因为太阳是一个高温物体,它发出的白光通过温度较低的太阳大气层时,会被太阳大气层中某些元素的原子吸收,因此我们观察到的太阳光谱是吸收光谱,所以分析太阳的吸收光谱,可知太阳大气层的物质组成,而某种物质要观察到它的吸收光谱,要求它的温度不能太低,但也不能太高,否则会直接发光,由于地球大气层的温度很低,所以太阳光通过地球大气层时不会被地球大气层中的物质原子吸收。

人教版选修3-5第18章原子结构单元检测

人教版选修3-5第18章原子结构单元检测

第十八章原子结构(时间:90分钟满分:100分)、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分)1.在a粒子穿过金箔发生大角度散射的过程中,下列说法正确的是()A . a粒子一直受到金原子核的斥力作用B . a粒子的动能不断减小C . a粒子的电势能不断增大D . a粒子发生散射,是与电子碰撞的结果2.玻尔的原子模型解释原子的下列问题时,和卢瑟福的核式结构学说观点不同的是()A .电子绕核运动的向心力,就是电子与核间的静电引力B .电子只能在一些不连续的轨道上运动C .电子在不同轨道上运动的能量不同D .电子在不同轨道上运动时,静电引力不同3.关于密立根“油滴实验”的科学意义,下列说法正确的是()A .证明电子是原子的组成部分,是比原子更基本的物质单元B .提出了电荷分布的量子化观念C .证明了电子在原子核外绕核转动D.为电子质量的最终获得做出了突出贡献4.有关氢原子光谱的说法正确的是()A .氢原子的发射光谱是连续谱B .氢原子光谱说明氢原子只发出特定频率的光C .氢原子光谱说明氢原子能级是分立的D .氢原子光谱线的频率与氢原子能级的能量差无关5.对a粒子散射实验的解释有下列几种说法,其中错误的是()A .从a粒子散射实验的数据,可以估算出原子核的大小B .极少数a粒子发生大角度的散射的事实,表明原子中有个质量很大而体积很小的带正电的核存在C .原子核带的正电荷数等于它的原子序数D .绝大多数a粒子穿过金箔后仍沿原方向前进,表明原子中正电荷是均匀分布的6.根据玻尔理论,下列关于氢原子的论述正确的是()A .若氢原子由能量为 E n的定态向低能级跃迁时,氢原子要辐射的光子能量为h v= E nB .电子沿某一轨道绕核运动,若圆周运动的频率为V则其发光的频率也是VC. 一个氢原子中的电子从一个半径为r a的轨道自发地直接跃迁到另一半径为「b的轨道,已知r a>r b,则此过程原子要辐射某一频率的光子D .氢原子吸收光子后,将从高能级向低能级跃迁斥E7cVW --------------w ------------ -0.54幷 ------------ 1.512 --------------- 3.4I -------------- 13.6图17.—个放电管发光,在其光谱中测得一条谱线的波长为 1.22 X 10「7m,已知氢原子的能级示意图如图1所示,普朗克常量h= 6.63X 10 34J s,电子电荷量e= 1.60X 10 19C,则该谱线所对应的氢原子的能级跃迁是( ) A.从n= 5的能级跃迁到n= 3的能级 B .从n= 4的能级跃迁到n= 2的能级 C .从n= 3的能级跃迁到n = 1的能级 D .从n= 2的能级跃迁到n = 1的能级&设氢原子由n=3的激发态向n=2的激发态跃迁时放出能量为 E 、频率为v 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n=2的激发态向n= 1的激发态跃迁时放出光子的能量大于 En= 1的激发态跃迁时放出光子的能量等于 6.4E n=3的激发态跃迁时放出光子的频率大于9 .氢原子能级图的一部分如图 2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 三种跃迁过程中,放出光子的能量和波长分别是 E a 、E b 、E c 和/a 、 ^、尼,贝 V111 ① /= /+ / ②三二丁 + 匚 ③尼=/ • c 入 ④E b = E a + E c/ / /以上关系正确的是( ) A .①③B .②④C.①④D .③④n£/eV4 -------------- 0.85eV3 --------------- L51eV 2 ------------- -3.40eV1 ----------- 13.60 K V图310.氢原子能级示意图如图 3所示,一群处于n= 4能级的氢原子回到n= 1的过程中()A.放出4种频率不同的光子 B .放出6种频率不同的光子C .放出的光子的最大能量为 12.75eV,最小能量是 0.66eVD .放出的光能够使逸出功为 13.0eV 的金属发生光电效应 11 .根据玻尔的氢原子模型,核外电子在第一和第三轨道运动时 ()A .半径之比1 : 3B .速率之比为3 : 1C .周期之比为1 : 9D .动能之比为9 : 1 12.氢原子部分能级的示意图如图 4所示.不同色光的光子能量如下表所示.色光 红橙黄 绿蓝-靛紫光子能量 范围(eV )1.61 〜2.00 2.00 〜2.072.07-2.142.14 〜2.53 2.53 〜2.76 2.76 〜3.10H (J4 ------------ 0.«5 3 ------------ -L512 -------------- 3,40图4C .由n= 3的激发态向D .由n= 4的激发态向处于某激发态的氢原子,发射的光的谱线在可见光范围内仅有2条,其颜色分别为()二、非选择题(本题共4小题,共52分) 13.(8分)已知氢原子基态能量为— 13.6eV,第二能级E 2=-3.4eV,如果氢原子吸收________ eV 能量,可由基态跃迁到第二能级.如果再吸收 1.89eV 能量,还可由第二能 级跃迁到第三能级,则氢原子的第三能级 E 3= e V.14. (12分)将氢原子电离,就是从外部给电子以能量,使其从基态或激发态脱离原子核 的束缚而成为自由电子.(1)若要使n = 2激发态的氢原子电离,至少要用多大频率的电磁波照射该氢原子? ⑵若用波长为200nm 的紫外线照射n = 2的氢原子,则电子飞到离核无穷远处时的速度 多大?(电子电荷量e= 1.6X 10 C,电子质量 m e = 9.1 x 10 kg )15. (15分)有一群氢原子处于 n = 4的能级上,已知氢原子的基态能量 E 1 = — 13.6eV,普朗克常量h = 6.63X 10 34J s,求: (1) 这群氢原子的光谱共有几条谱线?(2) 这群氢原子发出的光子的最大频率是多少? (3) 这群氢原子发出的光子的最长波长是多少?图516. (17分)电子所带电荷量最早是由科学家密立根通过油滴实验测出的•油滴实验的原 理如图5所示,两块水平放置的平行金属板与电源连接, 上、下板分别带正、负电荷.油 滴从喷雾器喷出后,由于摩擦而带电,油滴进入上板中央小孔后落到匀强电场中,通过 显微镜可以观察到油滴的运动情况•两金属板间的距离为 d ,忽略空气对油滴的浮力和 阻力.A .红、蓝-靛 C .红、紫B .黄、绿(1)调节两金属板间的电势差 U,当U = U o时,使得某个质量为 m1的油滴恰好做匀速运动•该油滴所带电荷量 q为多少?⑵若油滴进入电场时的速度可以忽略,当两金属板间的电势差 U= U1时,观察到某个质量为m2的油滴进入电场后做匀加速运动,经过时间t运动到下极板,求此油滴所带电荷量Q.第十八章原子结构1. A2. B [选项A、C、D的内容卢瑟福的核式结构学说也有提及,而玻尔在他的基础上引入了量子学说,提出了电子位于不连续的轨道上的假说. ]3. BD [该实验第一次测定了电子的电荷量.由电子的比荷就可确定电子的质量,D正确.因带电体的电荷量均为某一个电量值(电子电荷量)的整数倍,提出了电荷分布的量子化概念,B正确.]4.BC [原子的发射光谱是原子跃迁时形成的,由于氢原子的能级是分立的,所以氢原子的发射光谱不是连续谱;原子发出的光子的能量正好等于原子跃迁时的能级差,故氢原子只能发出特定频率的光.综上所述,选项A、D错,B、C对.]5. D [从a粒子散射实验的数据,可以估算出原子核的大小,A正确;极少数a粒子发生大角度的散射的事实,表明原子中有一个质量很大而体积很小的带正电的核存在,B正确;由实验数据可知原子核带的正电荷数等于它的原子序数,C正确;绝大多数 a粒子穿过金箔后仍沿原方向前进,表明原子中是比较空旷的,D错误.]6. C [氢原子由能量为E n的定态向低能级跃迁时,辐射的光子能量等于能级差,故 A 错;电子沿某一轨道绕核运动,处于某一定态,不向外辐射能量,故B错;电子由半径大的轨道跃迁到半径小的轨道,能级降低,因而要辐射某一频率的光子,故C正确;原子吸收光子后能量增加,能级升高,故D错.]—34 8—7 c 6.63X 10 x 3x 10 —7 . D [波长为 1.22x 10 m 的光子能量 E = h-= 〔22x 10-7 J~ 1.63x 1018J- 10.2eV,从图中给出的氢原子能级图可以看出,这条谱线是在氢原子从 n= 2的能级跃迁到n= 1的能级的过程中形成的,故D项正确.]E18. BC [氢原子向低能级跃迁的辐射条件是h尸E 初—E末,且E n =孑,E1=— 13.6eV, 由已知条件知 E = h v= E3— E2= —宇~ 1.89eV, A项显然不正确;因 E?— E j= 10.2eV,所以368E1 7E1B项正确;E3 — E1=—= 6.4E, C项正确;E4— E3= —[石〜0.66eV,可见释放的光子频率小于v D项不正确.]9. B [根据玻尔的氢原子模型,E b= E a+ E c,④正确.E = h v=h—则h— = h— + h —, 111即十=十+十,②正确,选B.]———10. BC [氢原子由高能级跃迁到低能级时会辐射光子,由n= 4能级回到n = 1的过程中会放出6种频率的光子,选项 A错,B正确.而光子的能量等于跃迁的两能级间的能量的差值,最小能量为n = 4跃迁到n= 3时,贝U巳一E B= 0.66 eV;最高能量为n = 4跃迁到n=1时,则巳—E= 12.75 eV选项C正确.发生光电效应的条件是入射光子的能量大于金属的逸出功,所以选项D错误.]1211.BD [因核外电子的轨道半径满足 r n = n 质,「3= 9「,所以三=9,故选项A 错;眞 m#(库仑力充当向心力),V 1 =、£吕,v3 =2 n 2 nmr 3m 「1, T 1= 严,T 3 =T 1 ke E k3= 2mv 3,所以害=1,故选项2 E k3 1 12. A [由题表可知处于可见光范围的光子的能量范围为 1.61 eV3.10 eV 处于某激发态 的氢原子在能级跃迁的过程中有: 巳一£= (3.40- 1.51)e= 1.89 eV 此范围为红光.巳—£= (3.40 —0.85) eV= 2.55 eV 此范围为蓝-靛光,故本题正确选项为 A.] 13. 10.2 —1.51 解析 AE 21= E 2— E 1= [ — 3.4— (— 13.6)eV = 10.2eV△E 32 = E 3 — E 2 E 3= AE 32+ E 2= [1.89+ (— 3.4)]eV =— 1.51eV14 5 14. (1)8.21 X 10 Hz (2)9.95 X 10 m/s 解析 (1)n = 2 时,E 2=— 1326eV =— 3.4eV 所谓电离,就是使处于基态或激发态的原子的核外电子跃迁到 E 8= 0. 所以,要使处于 n = 2激发态的原子电离,电离能为 AE= E ^— E 2= 3.4eV ,则所用电磁波的频率为 —19AE 3.4X 1.6 X 10 14v=—= —^Hz = 8.21 X 10 Hz h 6.63 X 10 (2)波长为200nm 的紫外线所具有的能量 —34 3 X 10 —19E 0= h v= 6.63X 10 34X rj= 9.945X 10 19J200 X 10 电离能 AE = 3.4X 1.6X 10—19j= 5.44X 10—19J h v — AE= |mv 2 v= 9.95X 10 5m/s15 —6 (2)3.1 X 10 Hz (3)1.884 X 10 m 由能量守恒得r ike ,所以£=•• '=3,故选项B 正确;扈= mr 3 v 3 r i 1 r i ;器3,所以= 分,故选项 C 错误;Ek 1 = ^mv f , D 正确.] -靛兀, n=g 的轨道,n=g 时,代入数值解得 15. (1)6 条 解析 (1)这群氢原子的能级如图所示,由图可以判断,这群氢原子可能发生的跃迁共有 6种,所以它们的谱线共有 6条.(2) 频率最大的光子能量最大,对应的跃迁能级差也最大,即从 n= 4跃迁到n= 1发出的 光子能量最大,根据玻尔第二假设,发出光子的能量: h v= E 4— E 1 代入数据解得 v= 3.1 X 1015H z. (3) 波长最长的光子能量最小,对应的跃迁的能级差也最小•即从 所以 n= 4跃迁到n = 3 E 4— E 3ch入=E 4— E 33X 108X 6.63 X 10—34—19—0.85+ 1.51 X 1.6X 10=1.884 X 10—6mmgd —Ed 2d 亠 m 2d 2d16.⑴世(2)m"(g —7)或6(孑—g)解析(1)油滴匀速运动过程中受到的电场力和重力平衡,可见所带电荷为负电荷,即晋=m1g解得q=讐.U o(2)油滴加速下落,若油滴带负电荷,电荷量为Q i,油滴受电场力方向向上,设此时的加U i速度大小为a i,根据牛顿第二定律,得 m2g — 0益=m2a i而 d= 2a i t2m2d 2d解得Q i =应9 —产)-若油滴带正电荷,电荷量为Q2,油滴受电场力方向向下,设此时的加速度大小为a2,根据牛顿第二定律,得小U im2g+ Q2"d = m2a2解得该电荷量为Q2=罟(爷-g).。

人教版高中物理选修3-5 第18章 原子结构 章末总结练习题

人教版高中物理选修3-5 第18章 原子结构 章末总结练习题

【优选整合】人教版高中物理选修3-5 第18章 原子结构 章末总结练习题一、单选题1. 图示是氢原子的四个能级,当氢原子从n=4的能级跃迁到n=3的能级时,辐射出光子a.当氢原子从n=3的能级跃迁到n=2的能级时,辐射出光子b.则以下判断正确的是()A.光子a的能量大于光子b的能量B.光子a的频率大于光子b的频率C.光子a的波长大于光子b的波长D.在真空中光子a的传播速度大于光子b的传播速度2. 处于n=4能级的大量氢原子,向低能级跃迁时,辐射光的频率有( )A.3种B.4种C.6种D.12种3. 一个氢放电管发光,在其光谱中测得一条谱线的波长为1.22×10﹣7m,已知氢原子的能级的示意图如图所示,普朗克常量为h=6.63×10﹣34J•s,电子电量为e=1.60×10﹣19C,则该谱线所对应的氢原子的能级跃迁是(取三位有效数字)()A.从n=5的能级跃迁到n=3的能级B.从n=4的能级跃迁到n=2的能级C.从n=3的能级跃迁到n=1的能级D.从n=2的能级跃迁到n=1的能级4. 如图所示是某原子的能级图,abc为原子跃迁所发出的三种波长的光,已知三种光的波长分别为、、,则下列关系式正确的是()A.B.C.D.5. 下列能揭示原子具有核式结构的实验是( )A.光电效应实验B.电子的发现C.氢原子光谱的发现D.α粒子散射实验6. 图示是氢原子的能级图,大量处于n=5的能级的氢原子,在向低能级跃迁的过程中,下列说法正确的是A.辐射的光子频率最多有5种B.辐射的光子频率最多有8种C.可能辐射能量为2.86eV的光子D.可能辐射能量为11eV的光子二、多选题三、解答题7. 下图为氢原子能级的示意图。

现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当同低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光。

关于这些光下列说法正确的是()A .这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光B .频率最小的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生C .最容易表现出衍射现象的光是由n=4能级跃迁到n=1能级产生的D .用由n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV 的金属铂能发生光电效应8. 氢原子能级如图所示,已知可见光的光子能量在1.62eV 到3.11eV 之间,当氢原子从n=3跃迁到n=2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n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光B .用波长为502nm 的光照射,能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级C .氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级时,氢原子的电势能增大D .大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生3种不同频率的光子9. 氢原子处于基态时,原子的能级为E 1=-13.6 eV ,普朗克常量h =6.63×10-34J·s ,当氢原子在n =3的激发态时,问:(1)要使氢原子电离,入射光子的最小能量是多少?(2)能放出的光子的最大能量是多少?10. 氢原子的能级图如图所示。

人教版高中物理选修35第十八章《原子结构》单元检测题(解析版)

人教版高中物理选修35第十八章《原子结构》单元检测题(解析版)

人教版高中物理选修35第十八章《原子结构》单元检测题(解析版)一、单项选择题1.依据玻尔实际,氢原子的电子由n=1轨道跃迁到n=2轨道,以下说法正确的选项是( )A.原子要吸收某一频率的光子B.原子要放出一系列频率不同的光子C.原子的能量添加,电子的动能添加D.原子的能量增加,电子的动能增加2.α粒子散射实验中,使α粒子散射的缘由是( )A.α粒子与原子核外电子碰撞B.α粒子与原子核发作接触碰撞C.α粒子发作清楚衍射D.α粒子与原子核的库仑斥力作用3.关于α粒子散射实验,以下说法正确的选项是( )A.该实验可以在空气环境中停止B.不用显微镜也可以在不同方向上观察到散射的α粒子C.荧光屏上的闪光是散射的α粒子打在荧光屏上构成的D.荧光屏只要正对α粒子源收回射线的方向才有闪光4.μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子,它在原子核物理的研讨中有重要作用.如图为μ氢原子的能级表示图,假定光子能量为E的一束光照射容器中少量处于n=2能级的μ氢原子,μ氢原子吸收光子后,收回频率为ν1、ν2、ν3、ν4、ν和ν6的光子,且频率依次增大,那么E等于( )5A.h(ν3-v1) B.h(ν3+ν1) C.hν3 D.hν45.如下图,1、2、3、4为玻尔实际中氢原子最低的四个能级.处在n=4能级的一群氢原子向低能级跃迁时,能收回假定干种频率不同的光子,在这些光中,波长最长的是( )A.n=4跃迁到n=1时辐射的光子B.n=4跃迁到n=3时辐射的光子C.n=2跃迁到n=1时辐射的光子D.n=3跃迁到n=2时辐射的光子6.氢原子从能级M跃迁到能级N,吸收频率为ν1的光子,从能级M跃迁到能级P释放频率为ν2的光子.那么当它从能级N跃迁到能级P时将( )A.放出频率为|ν1-ν2|的光子B.吸收频率为|ν2-ν1|的光子C.放出频率为ν1+ν2的光子D.吸收频率为ν1+ν2的光子7.氢原子能级的表示图如下图,少量氢原子从n=4的能级向n=2 的能级跃迁时辐射出可见光a,从n=3的能级向n=2的能级跃迁时辐射出可见光b,那么( ) A.可见光光子能量范围在1.62 eV到2.11 eV之间B.氢原子从n=4的能级向n=3的能级跃迁时会辐射出紫外线C.a光的频率大于b光的频率D.氢原子在n=2的能级可吸收恣意频率的光而发作电离8.关于光谱,以下说法正确的选项是( )A.一切光源收回的光谱都是延续谱B.一切光源收回的光谱都是线状谱C.稀薄气体收回的光谱是线状谱D.做光谱剖析时,应用延续谱和线状谱都可以鉴别物质和确定物质的化学成分9.氢原子的能级如下图.可见光的光子能量在1.62 eV~3.11 eV之间,由此可推出,氢原子( )A.从n=2能级向n=1能级跃迁时收回的光为可见光B.从n=3能级向n=2能级跃迁时收回的光为可见光C.从高能级向n=2能级跃迁时收回的光均为可见光D.从高能级向n=3能级跃迁时收回的光均为可见光10.氢原子核外电子区分在n=1、n=2的轨道上运动时,以下相关物理量的关系正确的有( )A.电子运动的向心力F1<F2B.电子的轨道半径r1>r2C.电子运动的角速度ω1<ω2D.氢原子总能量E1<E211.卢瑟福应用α粒子轰击金箔的实验研讨原子结构,正确反映实验结果的表示图是( )A. B. C. D.12.白炽灯发光发生的光谱是( )A.延续光谱 B.明线光谱 C.原子光谱 D.吸收光谱二、多项选择题13. 卢瑟福原子核式结构实际的主要内容有( )A.原子的中心有个核,叫原子核B.原子的正电荷平均散布在整个原子中C.原子的全部正电荷和简直全部的质量都集中在原子核里D.带负电的电子在核外绕核旋转14. 在α粒子散射实验中,假设一个α粒子跟金箔中的电子相撞,那么( ) A.α粒子的动能和动量简直没有损失B.α粒子损失了局部的动能和动量C.α粒子不会发作清楚的偏转D.α粒子将发作较大角度的偏转15. 以下对玻尔原子实际的说法中,正确的选项是( )A.玻尔原子实际承袭了卢瑟福原子模型,但对原子能量和电子轨道引入了量子化假定B.玻尔原子实际对经典电磁实际中关于做减速运动的电荷要辐射电磁波的观念,提出了电子在能够轨道上运动时不辐射电磁波的假定C.玻尔原子实际用能量转化与守恒的观念树立了原子发光频率与原子能质变化之间的定量关系D.玻尔原子实际保管了较多的经典物理实际,圆满解释了原子光谱16. 要失掉钠元素的特证谱线,以下做法正确的选项是( )A.使固体钠在空气中熄灭B.将固体钠高温加热成稀薄钠蒸气C.使炽热固体收回的白光经过高温钠蒸气D.使炽热固体收回的白光经过高温钠蒸气17. 如图为氢原子在n=1,2,3,4各个能级的能量,一群处于n=4能级的氢原子,当它们回到n=1能级的进程中,以下说法中确定的是( )A.能够收回3种不同频率的光B.能够收回6种不同频率的光C.能够收回的光子的最大能量为12.75 eVD.能够收回的光子的最小能量为0.85 eV三、计算题18.试计算氢原子光谱中巴耳末系的最长波和最短波的波长各是多少?(保管三位有效数字)19.氢原子的核外电子可以在半径为2.12×10-10m的轨道上运动,试求电子在这个轨道上运动时,电子的速度是多少?(m e=9.1×10-31kg)20.将氢原子电离,就是从外部给电子能量,使其从基态或激起态脱离原子核的约束而成为自在电子.(1)假定要使n=2激起态的氢原子电离,至少要用多大频率的电磁波照射该氢原子?(2)假定用波长为200 nm的紫外线照射氢原子,那么电子飞到离核无量远处时的速度多大?(电子电荷量e=1.6×10-19C,普朗克常量h=6.63×10-34J·s,电子质量m e=9.1×10-31kg)答案解析1.【答案】A【解析】氢原子从基态向激起态跃迁,氢原子将吸收光子,取得能量,A正确,B错误;氢原子的电子由n=1轨道跃迁到n=2轨道,氢原子将吸收光子,取得能量.同时由于电子的轨道半径变大,依据库仑力提供向心力,得:k=m,所以粒子的动能:E k=mv2=k,即粒子的动能随r的增大而减小,C、D错误.2.【答案】D【解析】α粒子与原子核外的电子的作用是很微弱的,A错误;由于原子核的质量和电荷量很大,α粒子与原子核很近时,库仑斥力很强,足以使α粒子发作大角度偏转甚至反向弹回,使α粒子散射的缘由是库仑斥力,B、C错误,D正确.3.【答案】C【解析】由于α粒子有很强的电离作用,其穿透才干很弱,所以该实验要在真空中停止,故A错;为观察α粒子穿过金箔后在各个方向上的散射状况,必需用带有荧光屏的显微镜来观察,直接用肉眼无法观察到,故B错;荧光屏上的闪光是α粒子打在荧光屏上惹起的,并且在各个方向上都能观察到闪光,故C正确,D错.4.【答案】C【解析】μ氢原子吸收光子后,能收回六种频率的光,说明μ氢原子是从n=4能级向低能级跃迁,那么吸收的光子的能量为ΔE=E4-E2,E4-E2恰恰对应着频率为ν3的光子,故光子的能量为hν3.5.【答案】B【解析】由辐射光子的能量为ΔE=Em-En=-=hν=h,可知量子数n越大,能级越密,所以B正确.6.【答案】C【解析】氢原子从能级M跃迁到能级N吸收光子,那么N能级的能量大于M能级的能量,从能级M跃迁到能级P,释放光子,那么M能级的能量大于P能级的能量,可知N 与P能级间的能量为hν1+hν2.那么由N能级跃迁到P能级放出光子,有hν=hν1+hν2,ν=ν1+ν2,C正确,A、B、D错误.7.【答案】C【解析】由能级跃迁公式ΔE=Em-En得:ΔE1=E4-E2=-0.85 eV-(-3.4 eV)=2.55 eVΔE2=E3-E2=-1.51 eV-(-3.4 eV)=1.89 eV故A错;据ΔE==hν知,C对;ΔE3=E4-E3=-0.85 eV-(-1.51 eV)=0.66 eV,所以氢原子从n=4的能级向n=3的能级跃迁时能量差对应的光子处于红外线波段,B错;氢原子在n=2的能级时能量为-3.4 eV,所以只要吸收光子能量大于等于3.4 eV时才干电离,D错.8.【答案】C【解析】物体发光的发射光谱分为延续谱和线状谱,A、B错;做光谱剖析可运用吸收光谱也可以运用线状谱,D错.9.【答案】B【解析】从n=2能级向n=1能级跃迁时收回的光子能量为(13.6-3.4) eV=10.2 eV,大于3.11 eV,不是可见光,A错误.从n=3能级向n=2能级跃迁时收回的光子能量为(3.4-1.51) eV=1.89 eV,介于 1.62 eV~3.11 eV之间,是可见光,B正确.从高能级向n=2能级跃迁时收回的最大光子能量为3.4 eV,大于3.11 eV.知不全是可见光,C错误;从高能级向n=3能级跃迁时收回的最大光子能量为1.51 eV.可知都不是可见光,D错误.10.【答案】D=n2r1,量子数n=1、n=2对应的电子的轨道半径【解析】氢原子核外电子半径rnr<r2,B错误;电子运意向心力F=k=mω2r,解得:ω=,所以F1>F2,1ω>ω2,A、C错误;能级En=,由于第一能级为负值,所以量子数越大,氢原子能1级越高,D正确.11.【答案】D【解析】实验结果是:离金原子核远的α粒子偏转角度小,离金原子核近的α粒子偏转角度大,正对金原子核的α粒子被前往,故A、B、C错误,D正确.12.【答案】A【解析】白炽灯发光是由于灯丝在炽热形状下收回的光,是延续谱.13.【答案】ACD【解析】14.【答案】AC【解析】α粒子的质量比电子的质量大得多,所以一个α粒子跟金箔中的电子相撞后,α粒子的动能和动量简直没有损失,α粒子不会发作清楚的偏转.A、C正确,B、D错误.15.【答案】ABC【解析】玻尔原子实际承袭了卢瑟福原子模型,但对原子能量和电子轨道引入了量子化假定,A正确;玻尔实际以为电子绕核旋转,不向外辐射能量,处于定态,B正确;能级间跃迁时辐射或吸收光子能量等于两能级间的能级差,C正确;玻尔原子实际保管了较多的经典物理实际,只能解释氢原子光谱现象,关于复杂的原子无法解释,D 错误.16.【答案】BC【解析】炽热固体收回的是延续谱,熄灭固体钠不能失掉特征谱线,A错误;稀薄气体发光发生线状谱,B正确;剧烈的白光经过高温钠蒸气时,某些波长的光被吸收发生钠的吸收光谱,C正确,D错误.17.【答案】BC【解析】依据玻尔实际当电子从高能级跃迁到低能级时要发光,由能级图可知可收回6种不同频率的光,B正确.从能级图中可看出当电子从n=4能级跃迁到n=1能级时放出光子的能量最大,由ΔE=E4-E1,E4=-0.85 eV,E1=-13.6 eV,代入可得ΔE =12.75 eV,所以C正确.18.【答案】6.55×10-17m 3.64×10-7m【解析】依据巴耳末公式:=R,n=3,4,5,…可得λ=,当n =3时,波长最长,其值为λ1===m≈6.55×10-7m,当n=∞时,波长最短,其值为λ2===m≈3.64×10-7m.19.【答案】1.09×106m/s【解析】由k=m e得v==m/s≈1.09×106m/s20.【答案】(1)8.21×1014Hz (2)9.95×105m/s【解析】(1)n=2时,E2==-3.4 eV所谓电离,就是使处于基态或激起态的原子的核外电子跃迁到n=∞的轨道,n=∞时,E=0.∞所以,要使处于n=2激起态的氢原子电离,电离能为ΔE=E∞-E2=3.4 eVν=≈8.21×1014Hz(2)波长为200 nm的紫外线一个光子所具有的能量E==9.945×10-19J电离能ΔE=3.4×1.6×10-19J=5.44×10-19J由能量守恒得m e v2=E0-ΔE代入数值解得v≈9.95×105m/s。

高中物理人教版选修3-5习题第18章原子结构第4节word版含解析

高中物理人教版选修3-5习题第18章原子结构第4节word版含解析

高中物理人教版选修3-5习题第18章原子结构第4节
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一、单选题
1.原子核由核子和质子组成,以下关于核子的属性表述正确的是
A.质量相当于质子的6.7倍
B.电子云围绕其外围
C.既具有有质子穿透性,也具有电子结合性
D.既不具有正电荷,也不具有负电荷
答案:D
解析:核子是核素存在的基本组成单位,是既不具有正电荷也不具有负电荷的中性粒子,其质量相当于质子的2.0倍,不具有电子云围绕其外围,也不具有质子穿透性和电子结合性的能力。

2.根据原子立方定律,原子的电子数为
A.相同的
B.向下取整
C.向上取整
D.不同的
答案:D
解析:原子立方定律是由德国物理学家瓦尔特先生提出的定律,它规定原子的电子数(Z)和它的相对原子量(A)之间的关系为:Z=A1/3,即不同的原子的电子数是不同的。

2019-2020学年物理人教版选修3-5第十八章原子结构单元测试题(四)(含解析)

2019-2020学年物理人教版选修3-5第十八章原子结构单元测试题(四)(含解析)

D.用这群氢原子所发出的光照射逸出功为 2.49eV 的金属钠,则从金属钠表面所发出的光电子
的最大初动能可能为 9.60eV
10.紫外线照射一些物质时,会发生荧光效应,即物质发出可见光,这些物质中的原子先后发
生两次跃迁,其能量变化大小分别为△E1 和△E2,下列关于原子两次跃迁的说法中正确的是( ) A.先向高能级跃迁,再向低能级跃迁,且△E1<△E2 B.先向高能级跃迁,再向低能级跃迁,且△E1>△E2 C.两次均向高能级跃迁,且△E1>△E2 D.两次均向低能级跃迁,且△E1<△E2 二、填空题
15、处在激发态的氢原子向能量较低的状态跃迁时会发出一系列不同频率的光,称为氢光谱。
氢光谱线的波长可以用下面的巴耳末—里德伯公式来表示
1
R
1 k2
1 n2
n,k
分别表示氢原
子跃迁前后所处状态的量子数。k=1,2,3,…,对于每一个 k,有 n=k+1,k+2,k+3,…,R 称
为里德伯常量,是一个已知量。对于 k=1 的一系列谱线其波长处在紫外线区,称为赖曼系;k=2
远处,最小频率的电磁波的光子能量应为 h 0 ( E1 ) 4
得 8.211014 Hz,
(2)氢原子核外电子绕核做匀速圆周运动,库伦力作向心力,有
Ke2 4 2mr2

r22
T2
其中 r2 4r1
根据电流强度的定义 I e ② T
由①②得 I e2
K

16r1 mr1
将数据代入③得 I 1.3 104 A
(3)由于钠的极限频率为 6.00×1014Hz,则使钠发生光电效应的光子的能量至少为
E0
h
6.63 1034 6.00 1014 1.6 1019

2020年秋人教版高中物理选修3-5第十八章 原子结构测试含答案

绝密★启用前2020年秋人教版高中物理选修3-5第十八章原子结构测试本试卷共100分,考试时间120分钟。

一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分)1.一个处于n=4激发态的氢原子,当它自发跃迁到较低能级时()A.总共发出六种频率不同的光子B.从n=4跃迁到n=3时,发出的光子的波长最小C.从n=4直接跃迁到n=2时,发出可见光的光子D.从n=4直接跃迁到n=1时,发出的光子的波长最长2.在α粒子穿过金箔发生大角度偏转的过程中,下列说法正确的是()A.α粒子先受到原子核的斥力作用,后受到原子核的引力作用B.α粒子一直受到原子核的斥力作用C.α粒子先受到原子核的引力作用,后受到原子核的斥力作用D.α粒子一直受到库仑斥力,速度一直减小3.如图所示为氢原子的能级图.当氢原子从n=4的能级跃迁到n=2 的能级时,辐射出光子a;当氢原子从n=3的能级跃迁到n=1的能级时,辐射出光子b,则下列判断正确的是()A.光子a的能量大于光子b的能量B.光子a的波长小于光子b的波长C.光子a的频率大于光子b的频率D.若光子a能使某金属发生光电效应,则光子b也一定能使该金属发生光电效应4.如图为电视机显像管中电子束偏转的示意图.磁环上的偏转线圈通以图示方向的电流时,沿轴线向纸内射入的电子束的偏转方向()A.向上B.向左C.向下D.向右5.关于汤姆孙发现电子的下列说法中正确的是()A.戈德斯坦是第一个测出阴极射线比荷的人B.汤姆孙直接测出了阴极射线粒子的质量C.汤姆孙发现,用不同材料的阴极和不同的气体做实验,阴极射线的比荷是不同的D.汤姆孙由实验得到的阴极射线粒子的比荷是氢离子比荷的近两千倍6.如果阴极射线像X射线一样,则下列说法正确的是()A.阴极射线管内的高电压能够对其加速而增加能量B.阴极射线通过偏转电场不会发生偏转C.阴极射线通过偏转电场能够改变方向D.阴极射线通过磁场时方向可能发生改变7.关于原子结构,汤姆孙提出枣糕模型、卢瑟福提出行星模型(如图甲、乙所示),都采用了类比推理的方法.下列事实中,主要采用类比推理的是()A.人们为便于研究物体的运动而建立的质点模型B.伽利略从教堂吊灯的摆动中发现摆的等时性规律C.库仑根据牛顿的万有引力定律提出库仑定律D.托马斯·杨通过双缝干涉实验证实光是一种波8.关于密立根“油滴实验”,下列说法正确的是()A.密立根利用电场力和重力平衡的方法,测得了带电体的最小带电荷量B.密立根利用电场力和重力平衡的方法,推测出了带电体的最小带电荷量C.密立根利用磁偏转的知识推测出了电子的电荷量D.密立根“油滴实验”直接验证了电子的质量不足氢离子质量的千分之一9.氢原子能级图的一部分如图所示,A、B、C分别表示原子在三种跃迁过程中辐射出的光子.其中E A表示原子从n=3能级向n=2能级跃迁的能量,E B表示原子从n=2能级向n=1能级跃迁的能量,E C表示原子从n=3能级向n=1能级跃迁的能量,则下述关系中正确的是()A.E A<E B<E CB.E A<E C<E BC.E C<E B<E AD.E B<E A<E C10.高速α粒子在重原子核电场作用下的散射现象如图所示,实线表示α粒子运动的轨迹,虚线表示重核形成的电场的等势面.设α粒子经过a、b、c三点时的速度为v a、v b、v c,则其关系为()A.v a<v b<v cB.v c<v b<v aC.v b<v a<v cD.v a<v c<v b二、多选题(共4小题,每小题5.0分,共20分)11.(多选)氢原子的部分能级如图所示,大量处于n=2激发态的氢原子从一束单一频率的光中吸收了能量后,跃迁到某较高激发态,再向低能级跃迁时,可以发出10种不同频率的光子,则下列说法中正确的是()A.跃迁到的高激发态n=10B.从n=5跃迁到n=1产生的光子能量最大C.从n=5跃迁到n=4产生的光子能量最小D.从n=5跃迁到n=3产生的光子能量大于从n=3跃迁到n=2产生的光子能量12.(多选)下列关于光谱的说法正确的是()A.连续谱就是由连续发光的物体产生的光谱,线状谱是线状光源产生的光谱B.通过对连续谱的光谱分析,可鉴定物质成分C.连续谱包括一切波长的光,线状谱只包括某些特定波长的光D.通过对线状谱的明线光谱分析或吸收光谱的暗线分析,可鉴定物质成分13.(多选)关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是()A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子B.卢瑟福认为,原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌其中C.按照爱因斯坦的理论,在光电效应中,金属中的电子吸收一个光子获得的能量是hν,这些能量的一部分用来克服金属的逸出功W0,剩下的表现为逸出后电子的初动能E kD.德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,而且粒子的能量ε和动量p跟它所对应的波的频率ν和波长λ之间,遵从关系ν=和λ=14.(多选)用α粒子轰击金箔,α粒子在接近原子核时发生偏转的情况如图所示,则α粒子的路径可能是()A.aB.bC.cD.a、b、c都是不可能的三、计算题(共4小题,每小题10.0分,共40分)15.氢原子的核外电子可以在半径为2.12×10-10m的轨道上运动,试求电子在这个轨道上运动时,电子的速度是多少?(m e=9.1×10-31kg)16.假定质子和中子的质量都是1.67×10-27kg,而原子核半径大约是10-15m,请你估算若将剥离了电子的原子核一个挨一个地叠放在一起,求这种材料密度.17.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,α粒子的质量为mα,电子的质量m e=mα,金原子核的质量m Au=49mα.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.18.已知氢原子的基态能量为-13.6 eV,核外电子的第一轨道半径为0.53×10-10m,电子质量me=9.1×10-31kg,电荷量为1.6×10-19C,求电子跃迁到第三轨道时,氢原子的能量、电子的动能和电子的电势能各是多少?答案解析1.【答案】C【解析】若大量处于n=4激发态的氢原子,根据数学组合公式C=6知,可能放出6种不同频率的光子,但只有一个氢原子,因此最多放出3种不同频率的光子.故A错误.从n=4能级跃迁到n=3能级辐射的光子能量最小,频率最低,波长最长.故B错误.从n=4能级直接跃迁到n=2能级,辐射出光子能量ΔE=3.4 eV-0.85 eV=2.55 eV,而可见光光子能量在1.64~3.19 eV.故C正确.由n=4能级直接跃迁到n=1能级辐射的光子能量最大,波长最短,故D错误.2.【答案】B【解析】α粒子被金原子核散射的过程一直受到原子核对α粒子的库仑斥力作用,靠近过程库仑斥力做负功,α粒子动能减小,电势能增大;远离过程库仑斥力做正功,α粒子动能增大,电势能减小.所以散射过程中α粒子一直受到库仑斥力作用,α粒子的速度先减小后增大,即正确选项为B.3.【答案】D【解析】氢原子从n=4的能级跃迁到n=2的能级的能级差小于从n=3的能级跃迁到n=1的能级时的能级差,根据Em-En=hν,知光子a的能量小于光子b的能量.故A错误.光子a的频率小于光子b的频率,所以b的频率大,波长小,即光子a的波长大于光子b的波长,故B、C错误.若光子a能使某金属发生光电效应,因为光子b的能量大于光子a,则光子b也一定能使该金属发生光电效应.故D正确.4.【答案】B【解析】磁环上的偏转线圈通以图示方向的电流时,根据安培定则,在磁环上形成的磁场方向竖直向下,磁场是闭合的,故在磁环中心处的磁场是竖直向上的,在根据左手定则,当电子束沿轴线向纸内射入时,电子束受到向左的洛伦兹力,故电子束的偏转方向向左.故B正确,A、C、D 错误.5.【答案】D【解析】汤姆孙是第一个测出阴极射线比荷的人,选项A错误;汤姆孙直接测出了阴极射线粒子的电荷量而不是质量,选项B错误;汤姆孙发现,用不同材料的阴极和不同的气体做实验,阴极射线的比荷是相同的,选项C错误;汤姆孙由实验得到的阴极射线粒子的比荷是氢离子比荷的近两千倍,选项D正确.6.【答案】B【解析】X射线是电磁波,不带电,通过电场、磁场时不受力的作用,不会发生偏转、加速,选项B正确.7.【答案】C【解析】质点的模型是一种理想化的物理模型,是为研究物体的运动而建立的;伽利略摆的等时性是通过自然现象发现的;托马斯·杨是通过实验证明光是一种波,是建立在事实的基础上的.8.【答案】B【解析】密立根“油滴实验”是利用喷雾的方法,在已知小液滴质量的前提下利用电场力和小液滴的重力平衡,推算出每个小液滴带电荷量都是元电荷的整数倍,带电体的带电荷量不是连续的,而是量子化的,并且电子的带电荷量也为元电荷,带负电.故正确选项为B.9.【答案】A【解析】从n=2能级向n=1能级跃迁的能量EB=13.6 eV-3.4 eV=10.2 eV,从n=3能级向n=2能级跃迁的能量EA=3.4 eV-1.51 eV=1.89 eV,从n=3能级自n=1能级跃迁的能量EC=13.6 eV-1.51 eV=12.09 eV.所以EA<EB<EC,A正确,B、C、D错误.10.【答案】C【解析】α粒子和原子核都带正电,相互排斥,当α粒子靠近原子核时,电场力做负功,α粒子动能减小,v b<v a.当α粒子远离原子核时电场力做正功,动能增加,v b<v c.又因为从a到c的整个过程中电场力对α粒子做正功.故v a<v c,所以选项C正确.11.【答案】BC【解析】能发出10种不同频率的光子的最高激发态n=5,由公式hν=Em-En可知从n=5跃迁到n =1产生的光子能量最大,从n=5跃迁到n=4产生的光子能量最小,选项B、C正确,A、D错误.12.【答案】CD【解析】连续谱是指光谱由连续分布的一切波长的光组成的,而不是指光源是连续的.连续谱是由炽热固体、液体及高压气体发光产生的,同理线状谱是指光谱是由一些不连续的亮线组成的,由稀薄气体或金属蒸气所发出的光产生的,而不是指光源是线状的,A错,C对;光谱分析是根据不同原子都有自己的特征谱线来鉴别物质和确定物质的组成成分的方法,连续谱含有一切波长的光,不是原子的特征谱线,不能用来进行光谱分析,而线状谱和吸收光谱都是原子自身的特征谱线,所以可以用来进行光谱分析,鉴定物质成分,其优点是灵敏度很高,在发现和鉴定元素上有着重大的意义,B错,D对.13.【答案】ACD【解析】A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子,正确;B.卢瑟福认为,原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌其中,错误;C.按照爱因斯坦的理论,在光电效应中,金属中的电子吸收一个光子获得的能量是hν,这些能量的一部分用来克服金属的逸出功W0,剩下的表现为逸出后电子的初动能E k,正确;D.德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,而且粒子的能量ε和动量p跟它所对应的波的频率ν和波长λ之间,遵从关系ν=和λ=,正确。

人教版高中物理选修3-5第十八章《原子结构》考题带解析

人教版2020年高中物理选修3-5第十八章《原子结构》考题一、选择题(1-9小题为单选,10-15小题为多选)1. 下列说法中正确的是A. 动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等B. 光不是一种概率波C. 光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性D. 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子的总能量减小2. 下列关于光谱的说法中错误..的是A. 连续谱和线状谱都是发射光谱B. 线状谱的谱线含有原子的特征谱线C. 固体、液体和气体的发射光谱为连续谱,只有金属蒸气的发射光谱是线状谱D. 在吸收光谱中,低温气体原子吸收的光恰好就是这种气体原子在高温时发出的光3. 氢原子分能级示意图如题所示,不同色光的光子能量如下表所示。

色光赤橙黄绿蓝—靛紫光子能量范围1.61~2.00 2.00~2.07 2.07~2.14 2.14~2.53 2.53~2.76 2.76~3.10 (eV)处于某激发态的氢原子,发射的光的谱线在可见光范围内仅有2条,其颜色分别为A. 红、蓝靛B. 黄、绿C. 红、紫D. 蓝靛、紫4.关于玻尔的原子模型,下列说法正确的是A. 原子可以处于连续的能量状态中B. 原子的能量状态不是连续的C. 原子中的核外电子绕核做加速运动一定向外辐射能量D. 原子中的电子绕核运动的轨道半径是连续的5.如图所示为氢原子的能级图.现有大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁,下列说法正确的是A. 氢原子由n=4跃迁到n=2产生的光照射逸出功为6.34eV 的金属铂能发生光电效应B. 这些氢原子总共可辐射出三种不同频率的光C. 这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为10.2eVD. 氢原子由n=3跃迁到n=2能级时,其核外电子的动能增加,电势能减少6.关于玻尔的氢原子理论,以下看法正确的是A. 原子的各个可能的能量状态的能量值12n E E n=,由此可知,量子数n 越大,原子的能量越小B. 当原子由激发态跃迁到基态时,电子绕核运动的轨道半径变大C. 当原子吸收一个光子而发生跃迁后,电子的动能增大D. 不管原子是吸收还是辐射一个光子而发生跃迁,其电势能的变化量的绝对值总是大于电子绕核运动动能变化量大小7.氢原子的部分能级如图所示,大量处于2n =激发态的氢原子从一束单一频率的光中吸收了能量后,跃迁到某较高激发态,再向低能级跃迁时,可以发出6种不同频率的光子,其中能量最小的光子是氢原子A. 从5n =跃迁到4n =产生的B. 从4n =跃迁到3n =产生的C. 从3n =跃迁到2n =产生的D. 从2n =跃迁到1n =产生的8.根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型。

2019-2020学年高中物理 第18章 原子结构练习+课堂练习新人教版选修3-5【共8套31页】

本套资源目录2019_2020学年高中物理第18章原子结构第1节电子的发现练习含解析新人教版选修3_52019_2020学年高中物理第18章原子结构第1节电子的发现课堂练习含解析新人教版选修3_52019_2020学年高中物理第18章原子结构第2节原子的核式结构模型练习含解析新人教版选修3_52019_2020学年高中物理第18章原子结构第2节原子的核式结构模型课堂练习含解析新人教版选修3_52019_2020学年高中物理第18章原子结构第3节氢原子光谱练习含解析新人教版选修3_52019_2020学年高中物理第18章原子结构第3节氢原子光谱课堂练习含解析新人教版选修3_52019_2020学年高中物理第18章原子结构第4节玻尔的原子模型练习含解析新人教版选修3_52019_2020学年高中物理第18章原子结构第4节玻尔的原子模型课堂练习含解析新人教版选修3_5电子的发现基础夯实一、选择题(1~3题为单选题,4、5题为多选题)1.关于阴极射线的本质,下列说法正确的是( D )A.阴极射线的本质是紫外线B.阴极射线的本质是红外线C.阴极射线的本质是X射线D.阴极射线的本质是电子流解析:阴极射线的本质是带电的粒子流,即电子流。

故D项正确。

2.(2018·安徽铜陵一中高二下学期期中)下列说法错误的是( D )A.电子是原子的组成部分B.电子电荷的精确测定最早是由密立根通过著名的“油滴实验”实现的C.电子电荷的数值约为1.602×10-19 CD.电子质量与电荷量的比值称为电子的比荷解析:电子是原子的组成部分,电子的发现说明原子是可以再分的,选项A正确。

电子电荷的精确测定是由密立根通过著名的“油滴实验”做出的,其测得电子电荷的值约为1.602×10-19 C,选项BC正确。

电子的电荷量与质量的比值称为电子的比荷,选项D错误。

3.(2018·山东海岳中学高二下学期期中)关于阴极射线,下列说法正确的是( D ) A.阴极射线是一种电磁辐射B.阴极射线是在真空管内由阴极发出的光子流C.阴极射线是组成物体的原子D.阴极射线可以直线传播,也可被电场、磁场偏转解析:阴极射线是由阴极直接发出的电子流,可被电场、磁场偏转,A、B、C错误,D 正确。

2019-2020学年高中物理 第十八章 原子结构(练习)新人教版选修3-5【共4套17页】

本套资源目录2019_2020学年高中物理第十八章原子结构12电子的发现原子的核式结构模型练习含解析新人教版选修3_52019_2020学年高中物理第十八章原子结构3氢原子光谱练习含解析新人教版选修3_52019_2020学年高中物理第十八章原子结构4玻尔的原子模型练习含解析新人教版选修3_52019_2020学年高中物理第十八章原子结构测评含解析新人教版选修3_51、2 电子的发现原子的核式结构模型基础巩固1.(多选)关于阴极射线的性质,判断正确的是()A.阴极射线带负电B.阴极射线带正电C.阴极射线的比荷比氢原子比荷大D.阴极射线的比荷比氢原子比荷小,其比荷比氢原子的比荷大得多,故A、C正确。

2下列关于阴极射线的说法正确的是()A.阴极射线是高速运动的质子流B.阴极射线是可用人眼直接观察的C.阴极射线是电磁波D.阴极射线是高速运动的电子流,A、C错误,D正确;阴极射线无法用人眼直接观察,B错误。

3.阴极射线管中的高电压的作用()A.使管内气体电离B.使管内产生阴极射线C.使管内障碍物的电势升高D.使电子加速4.在α粒子散射实验中,关于选用金箔的原因下列说法不正确的是()A.金具有很好的延展性,可以做成很薄的箔B.金核不带电C.金原子核质量大,被α粒子轰击后不易移动D.金核半径大,易形成大角度散射5卢瑟福提出原子的核式结构模型的依据是用α粒子轰击金箔,实验中发现α粒子()A.全部穿过或发生很小偏转B.绝大多数穿过,只有少数发生较大偏转,有的甚至被弹回C.绝大多数发生很大偏转,甚至被弹回,只有少数穿过D.全部发生很大偏转α粒子散射实验结果是绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,故选项A错误。

α粒子被散射时只有少数发生了较大角度偏转,并且有极少数α粒子偏转角超过了90°,有的甚至被弹回,故选项B正确,C、D错误。

6.(多选)在α粒子散射实验中,某个α粒子跟金箔中的电子相撞,则()A.α粒子的动能几乎没有损失B.α粒子将损失大部分动能C.α粒子不会发生显著的偏转D.α粒子将发生较大角度的偏转α粒子质量的17 300,α粒子与电子碰撞就像一颗子弹与一粒灰尘碰撞一样,动能几乎没有损失,A正确,B错误。

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