高考物理二轮复习专题十一波粒二象性原子结构与原子核课件
(江苏专版)2020版高考物理第十一章第2节波粒二象性讲义(含解析)
波粒二象性(1)光子和光电子都是实物粒子。
(×)(2)只要入射光的强度足够强,就可以使金属发生光电效应。
(×)(3)要使某金属发生光电效应,入射光子的能量必须大于金属的逸出功。
(√)(4)光电子的最大初动能与入射光子的频率成正比。
(×)(5)光的频率越高,光的粒子性越明显,但仍具有波动性。
(√)(6)德国物理学家普朗克提出了量子假说,成功地解释了光电效应规律。
(×)(7)美国物理学家康普顿发现了康普顿效应,证实了光的粒子性。
(√)(8)法国物理学家德布罗意大胆预言了实物粒子在一定条件下会表现为波动性。
(√)突破点(一) 对光电效应的理解1.与光电效应有关的五组概念对比(1)光子与光电子:光子指光在空间传播时的每一份能量,光子不带电;光电子是金属表面受到光照射时发射出来的电子,其本质是电子。
光子是光电效应的因,光电子是果。
(2)光电子的动能与光电子的最大初动能:光照射到金属表面时,电子吸收光子的全部能量,可能向各个方向运动,需克服原子核和其他原子的阻碍而损失一部分能量,剩余部分为光电子的初动能;只有金属表面的电子直接向外飞出时,只需克服原子核的引力做功的情况,才具有最大初动能。
光电子的初动能小于或等于光电子的最大初动能。
(3)光电流与饱和光电流:金属板飞出的光电子到达阳极,回路中便产生光电流,随着所加正向电压的增大,光电流趋于一个饱和值,这个饱和值是饱和光电流,在一定的光照条件下,饱和光电流与所加电压大小无关。
(4)入射光强度与光子能量:入射光强度指单位时间内照射到金属表面单位面积上的总能量。
(5)光的强度与饱和光电流:饱和光电流与入射光强度成正比的规律是对频率相同的光照射金属产生光电效应而言的,对于不同频率的光,由于每个光子的能量不同,饱和光电流与入射光强度之间没有简单的正比关系。
2.光电效应的研究思路(1)两条线索:(2)两条对应关系:光强大→光子数目多→发射光电子多→光电流大光子频率高→光子能量大→光电子的最大初动能大[题点全练]1.[多选](2019·南京六校联考)如图所示是研究光电效应的电路,阴极K和阳极A是密封在真空玻璃管中的两个电极,K在受到光照时能够发射光电子。
2018年高考物理专题复习《波粒二象性、原子结构、原子核》课件
A.衰变后钍核的动能等于 α 粒子的动能 B.衰变后钍核的动量大小等于 α 粒子的动量大小 C.铀核的半衰期等于其放出一个 α 粒子所经历的时间 D.衰变后 α 粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量
解析 静止的铀核发生衰变,衰变过程中动量守恒,所以衰变后α粒子 的动量和钍核的动量大小相等、方向相反,故选项B正确;由于m钍 ������2 >mα,根据 Ek=2可知 ,钍核的动能小于α粒子的动能,故选项A错误; ������ 半衰期是指放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间,并 不是放出一个α粒子所经历的时间,故选项C错误;铀核发生α衰变过 程中有质量亏损,衰变后α粒子与钍核的质量和小于衰变前铀核的 质量,故选项D错误。
1.(2017 全国Ⅰ卷)大科学工程“人造太阳”主要是将氘核聚变反应释
2 3 2 2 1 放的能量用来发电。 氘核聚变反应方程是:1 H+1 H→2 He+0 n,已知 1 H 1 3 的质量为 2.013 6 u,2 He 的质量为 3.015 0 u, 0 n 的质量为 1.008 7 u,1
2018高考物理专题复习 波粒二象性、原子结构、原子核
1.能级跃迁 Em-En (1)辐射条件:hν= 。 (2)辐射光谱线条数:一群处于量子数为n的激发态的氢原子,可辐 2 射出的光谱线条数N= C������ 。 2.光电效应 (1)光电效应规律。 Ek+W0 (2)光电效应方程:hν= 。 3.核反应、核能的计算 (1)两个守恒:质量数守恒、电荷数守恒。 (2)质能方程:E= mc2 。
考点定位:衰变 半衰期 动量守恒 命题能力点:侧重考查理解能力 解题思路与方法:衰变过程动量守恒,质量数守恒但是衰变过程中 有质量亏损。
3.(多选)(2017全国Ⅲ卷)在光电效应实验中,分别用频率为νa、νb的 单色光a、b照射到同种金属上,测得相应的遏止电压分别为Ua和Ub、 光电子的最大初动能分别为Eka和Ekb。h为普朗克常量。下列说法 正确的是( BC ) A.若νa>νb,则一定有Ua<Ub B.若νa>νb,则一定有Eka>Ekb C.若Ua<Ub,则一定有Eka<Ekb D.若νa>νb,则一定有hνa-Eka>hνb-Ekb 解析 根据光电效应方程Ek=hν-W和光电子的最大初动能与遏止电 压的关系-eU=0-Ek,得eU=hν-W,A错,B、C正确;若νa>νb,则一定有 hνa-Eka=hνb-Ekb=W,D错。
高考物理总复习第十四章波粒二象性、原子结构与原子核PPT课件(4个课件+3个课时规范训练) 通用
解析
逸出功 W0=hνc,W0∝νc——极限频率,A 正确;
只有照射光的频率 ν 大于金属极限频率 νc, 才能产生光电 效应现象,B 错;由光电效应方程 Ekm=hν-W0 知,因 ν 不确定时,无法确定 Ekm 与 W0 的关系,C 错;光强 E= nhν,ν 越大,E 一定,则光子数 n 越小,单位时间内逸 出的光电子数就越少,D 错.
题型互动探究
题型一 的是 A.极限频率越大的金属材料逸出功越大 B.只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光电 效应 C.从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种 金属的逸出功越小 D.入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出 的光电子数就越多 光电效应现象的理解 ( ) 例 1 (2009· 宁夏、辽宁理综)关于光电效应,下列说法正确
光电效应与波粒二象性 课前考点自清
3.方程: Ek=hν-W0 二、光子说 1 .内容:空间传播的光是一份一份的,每一份叫做一 个 光子,一个光子的能量为 E= hν 2.意义:(1)解释了 光电效应 粒子性 粒子性. 三、光的波粒二象性 1.光的干涉、衍射、偏振现象证明光具有波动 性. 2.光电效应说明光具有粒子性. 现象.(2)说明了光具有
波粒二象 3.光既具有波动性,又具有粒子性,称为光的波粒二象
性.
四、物质波 1.概率波 光的干涉现象是大量光子的运动遵守波动规律的表现, 亮条纹是光子到达概率大的地方, 暗条纹是光子到达概 率 小 的地方,因此光波又叫概率波. 2.物质波 任何一个运动着的物体, 小到微观粒子大到宏观物体都 h 有一种波与它对应,其波长 λ= p ,p 为运动物体的 动量,h 为普朗克常量.
答案
A
即学即练 1 入射光照射到某金属表面上发生光电效应, 若入射光的强度减弱,而频率保持不变,那么 隔将明显增加 B.逸出的光电子的最大初动能将减小 C.单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少 D.有可能不发生光电效应 ( ) A. 从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间
高考物理总复习 第十二章 波粒二象性 原子结构和原子核
第十二章波粒二象性原子结构和原子核第1讲光电效应波粒二象性必备知识·自主排查一、光电效应及其规律1.光电效应现象在光的照射下,金属中的____________从表面逸出的现象,发射出来的电子叫做________.2.光电效应的产生条件入射光的频率________金属的极限频率.3.光电效应规律(1)每种金属都有一个极限频率,入射光的频率必须________这个极限频率才能产生光电效应.(2)光电子的最大初动能与入射光的____________无关,只随入射光频率的增大而________.(3)光电效应的发生几乎是瞬时的,一般不超过10-9 s.(4)当入射光的频率大于极限频率时,饱和光电流的大小与入射光的强度成________.二、爱因斯坦光电效应方程1.光子说:在空间传播的光不是连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子,光子的能量ε=________.2.逸出功W0:电子从金属中逸出所需做功的________.3.最大初动能:发生光电效应时,金属表面上的________吸收光子后克服原子核的引力逸出时所具有的动能的最大值.4.光电效应方程(1)表达式:hν=E k+W0或E k=________.(2)物理意义:金属表面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____________.三、光的波粒二象性与物质波1.光的波粒二象性(1)光的干涉、衍射、偏振现象证明光具有________性.(2)光电效应说明光具有________性.(3)光既具有波动性,又具有粒子性,称为光的________性.2.物质波(1)概率波:光的干涉现象是大量光子的运动遵守波动规律的表现,亮条纹是光子到达概率________的地方,暗条纹是光子到达概率________的地方,因此光波是一种概率波.(2)物质波:任何一个运动着的物体,小到微观粒子,大到宏观物体,都有一种波与它对应,其波长λ=________,p为运动物体的动量,h为普朗克常量.,教材拓展1.[人教版选修3-5P30演示实验改编]如图所示,用紫外线灯照射锌板,发现验电器的指针偏转,以下说法正确的是()A.锌板带正电,指针带负电B.锌板带负电,指针带正电C.锌板带正电,指针带正电D.锌板带负电,指针带负电2.[人教版选修3-5P36T2改编](多选)在光电效应实验中,用频率为ν的光照射光电管阴极,发生了光电效应,下列说法正确的是()A.增大入射光的强度,光电流增大B.减小入射光的强度,光电效应现象消失C.改用频率小于ν的光照射,一定不发生光电效应D.改用频率大于ν的光照射,光电子的最大初动能变大关键能力·分层突破考点一光电效应规律的理解及应用1.两条对应关系(1)光强大→光子数目多→发射光电子多→光电流饱和值大;(2)光子频率高→光子能量大→光电子的最大初动能大.2.三个关系式(1)爱因斯坦光电效应方程:E k=hν-W0.(2)最大初动能与遏止电压的关系:E k=eU c.(3)逸出功与极限频率的关系W0=hνc.3.区分光电效应中的四组概念(1)光子与光电子:光子指光在空间传播时的每一份能量,光子不带电;光电子是金属表面受到光照射时发射出来的电子,其本质是电子.(2)光电子的动能与光电子的最大初动能:电子吸收光子能量后,一部分克服阻碍作用做功,剩余部分转化为光电子的初动能,只有直接从金属表面飞出的光电子才具有最大初动能.(3)光电流与饱和光电流:金属板飞出的光电子到达阳极,回路中便产生光电流,随着所加正向电压的增大,光电流趋于一个饱和值,这个饱和值是饱和光电流,在一定的光照条件下,饱和光电流与所加电压大小无关.(4)入射光强度与光子能量:入射光强度指单位时间内照射到金属表面单位面积上的总能量.例1[2022·江苏省扬州市检测]在光电效应实验中,某实验小组用同种频率的单色光,先后照射锌和银的表面,都能产生光电效应.对这两个过程,下列四个物理量中,可能相同的是()A.饱和光电流B.遏止电压C.光电子的最大初动能D.逸出功跟进训练1.[2022·浙江杭州质检](多选)现用一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生.下列说法正确的是()A.保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大B.入射光的频率变高,饱和光电流变大C.入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大D.保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生2.[2022·郑州一模](多选)在光电效应实验中,分别用频率为νa、νb的单色光a、b照射到同种金属上,测得相应的遏止电压分别为U a和U b、光电子的最大初动能分别为E k a和E k b.h 为普朗克常量.下列说法正确的是()A.若νa>νb,则一定有U a<U bB.若νa>νb,则一定有E k a>E k bC.若U a<U b,则一定有E k a<E k bD.若νa>νb,则一定有hνa-E k a>hνb-E k b考点二光电效应的图象分析光电效应的四类图象图象名称图线形状由图线直接(间接)得到的物理量最大初动能E k与入射光频率ν的关系①极限频率:图线与ν轴交点的横坐标νc②逸出功:图线与E k轴交点的纵坐标的值的绝对值W0=|-E|=E③普朗克常量:图线的斜率k=h遏止电压U c与入射光频率ν的关系①极限频率νc:图线与横轴的交点的横坐标②遏止电压U c:随入射光频率的增大而增大③普朗克常量h:等于图线的斜率与电子电荷量的乘积,即h=ke④逸出功:图线与E k轴交点的纵坐标的值的绝对值与电荷量的乘积U m e颜色不同时,光电流与电压的关系①遏止电压U c1、U c2②饱和光电流③最大初动能E k1=eU c1,E k2=eU c2颜色相同、强度不同的光,光电流与电压的关系①遏止电压U c:图线与横轴的交点的横坐标②饱和光电流I m1、I m2:光电流的最大值③最大初动能:E k=eU c例2 (多选)美国物理学家密立根利用图示的电路研究金属的遏止电压U c与入射光频率ν的关系,描绘出图乙中的图象,由此算出普朗克常量h,电子电量用e表示,下列说法正确的是()A.入射光的频率增大,测遏止电压时,应使滑动变阻器的滑片P向M端移动B.增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大C.由U c -ν图象可知,这种金属的截止频率为νcD.由U c -ν图象可求普朗克常量表达式为h=解题心得:跟进训练3.(多选)与光电效应有关的四个图象如图所示,下列说法正确的是()A.根据图甲装置,若先让锌板带负电,再用紫外线照射锌板,则验电器的张角可能变小B.根据图乙可知,黄光越强,则饱和电流越大,说明光子的能量与光强有关C.由图丙可知,ν2为该金属的截止频率D.由图丁可知E等于该金属的逸出功解题心得:考点三光的波粒二象性物质波1.对光的波粒二象性的理解(1)从数量上看个别光子的作用效果往往表现为粒子性;大量光子的作用效果往往表现为波动性.(2)从频率上看频率越低波动性越显著,越容易看到光的干涉和衍射现象;频率越高粒子性越显著,贯穿本领越强,越不容易看到光的干涉和衍射现象.(3)从传播与作用上看光在传播过程中往往表现出波动性;在与物质发生作用时往往表现出粒子性.(4)波动性与粒子性的统一由光子的能量E=hν、光子的动量表达式p=也可以看出,光的波动性和粒子性并不矛盾:表示粒子性的能量和动量的计算式中都含有描述波动性的物理量——频率ν和波长λ.跟进训练4.下列有关光的波粒二象性的说法中,正确的是()A.有的光是波,有的光是粒子B.光子与电子是同样的一种粒子C.光的波长越长,其波动性越显著;波长越短,其粒子性越显著D.大量光子的行为往往显示出粒子性5.下列关于德布罗意波的认识,正确的解释是()A.任何一个物体都有一种波和它对应,这就是物质波B.X光的衍射证实了物质波的假设是正确的C.电子的衍射证实了物质波的假设是正确的D.宏观物体运动时,看不到它的衍射或干涉现象,是因为宏观物体的波长太大6.(多选)运动的微观粒子具有波粒二象性,有能量E、动量p,也对应着一定的波长λ.m 表示粒子的质量,下列图象正确的是()第十二章波粒二象性原子结构和原子核第1讲光电效应波粒二象性必备知识·自主排查一、1.电子光电子2.大于等于3.(1)大于等于(2)强度增大(4)正比二、1.hν2.最小值3.电子4.(1)hν-W0(2)最大初动能三、1.(1)波动(2)粒子(3)波粒二象2.(1)大小(2)教材拓展1.解析:本题考查光电效应,用紫外线灯照射锌板,有电子逸出,所以锌板带正电,验电器指针与锌板连接,同样带正电.所以C正确,A、B、D错误.答案:C2.答案:AD关键能力·分层突破例1解析:饱和光电流和入射光的强度有关,这个实验中可以通过控制入射光的强度来实现饱和光电流相同,A正确;不同金属的逸出功是不同的,同种频率的单色光,光子能量hν相同,根据光电效应方程E k=hν-W0可知,两种金属中逸出的光电子的最大初动能E k不同,C、D错误;根据遏止电压和光电子最大初动能的关系U c=可知,光电子的最大初动能不同,遏止电压也不同,B错误.答案:A1.解析:根据光电效应规律,保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,则饱和光电流变大,选项A正确.由爱因斯坦光电效应方程知,入射光的频率变高,产生的光电子最大初动能变大,而饱和光电流与入射光的频率和光强都有关,选项B错误,C正确.保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,当入射光的频率小于极限频率时,就不能发生光电效应,没有光电流产生,选项D错误.答案:AC2.解析:设该金属的逸出功为W,根据爱因斯坦光电效应方程有E k=hν-W,同种金属的W不变,则逸出光电子的最大初动能随ν的增大而增大,B项正确;又E k=eU,则最大初动能与遏止电压成正比,C项正确;根据上述有eU=hν-W,遏止电压U随ν增大而增大,A项错误;又有hν-E k=W,W相同,则D项错误.答案:BC例2解析:入射光的频率增大,光电子的最大初动能增大,则遏止电压增大,测遏止电压时,应使滑动变阻器的滑片P向N端移动,故A错误;根据光电效应方程E km=hν-W0知,光电子的最大初动能与入射光的强度无关,故B错误;根据E km=hν-W0=eU c,解得U c=,图线的斜率k==,则h=,当遏止电压为零时,ν=νc,故C、D正确.答案:CD3.解析:紫外线照射锌板能发生光电效应,锌板带正电,若先让锌板带负电,则验电器张角有可能变小,选项A正确;光子的能量只与频率有关,选项B错误;最大初动能E k=hν-W0,eU c=E k,所以U c=ν-,因此丙图中νc为截止频率,选项C错误;图丁中的E等于该金属的逸出功,选项D正确.答案:AD4.解析:光既有波动性又有粒子性,故A项错误;光子不带电,没有静止质量,而电子带负电,有质量,故B项错误;光的波长越长,其波动性越显著,波长越短,其粒子性越显著,故C项正确;个别光子的作用效果往往表现为粒子性,大量光子的作用效果往住表现为波动性,故D项错误.答案:C5.解析:只有运动的物体才具有波动性,A错误;X光是波长极短的电磁波,是光子,它的衍射不能证实物质波的存在,B错误;电子是实物粒子,它的衍射能证实物质波的存在,C正确;宏观物体由于动量太大,德布罗意波长太小,所以看不到它的干涉、衍射现象,D 错误.答案:C6.解析:根据爱因斯坦质能方程可知,粒子的能量E=mc2,则E-m图象是一个正比例函数图象,故A正确,B错误;根据德布罗意波长公式λ=可知,粒子的动量p=,则p-图象是正比例函数图象,故C正确,D错误.答案:AC。
高考物理二轮复习第一篇专题通关攻略6.11波粒二象性原子结构和原子核课件
可见光光子,最少应给氢原子提供的能量为
()
【解析】选A。处于基态(n=1)的氢原子被激发,至少被激发到n=3能级后,跃迁 才可能产生能量在1.63 eV~3.10 eV的可见光,那么最少应给氢原子提供的能量 为ΔE=-1.51 eV-(-13.60) eV=12.09 eV,应选项A正确。
【练类题】重拓展 1.(光电效应的应用)(多项选择)(2021·郑州一模)在光电效应实验中,分别用频率为 νa、νb的单色光a、b照射到同种金属上,测得相应的遏止电压分别为Ua和Ub、光 电子的最大初动能分别为Eka和Ekb。h为普朗克常量。以下说法正确的选项是( ) A.假设νa>νb,那么一定有Ua<Ub B.假设νa>νb,那么一定有Eka>Ekb C.假设Ua<Ub,那么一定有Eka<Ekb D.假设νa>νb,那么一定有hνa-Eka>hνb-Ekb
【练类题】重拓展 1.(衰变)(2021·石家庄一模)钴—60放射性的应用非常广泛,几乎普及各行各业。在 农业上,常用于辐射育种、刺激增产、辐射防治虫害和食品辐照保藏与保鲜等;在 医学上,常用于癌和肿瘤的放射治疗。一个钴—60原子核(60Co)放出一个β粒子后 衰变成一个镍核(60Ni),并伴随产生了γ射线。钴—60的半衰期为5.27年,该反响中 钴核、β粒子、镍核的质量分别为m1、m2、m3。以下说法正确的选项是( )
程为 A Z X A Z Y n 4 2 。H e m 0 1 e
根据电荷数守恒和质量数守恒可列方程
,那A么Z Y 表示核反响的方
A=A′+4n,
Z=Z′+2n-m
两式联立得: n由=此A 可4 A见 确m定=衰变+次ZA′数-2ZA可 归结为解一个二元一次方程组。
高考物理总复习课件第十二章波粒二象性原子结构原子核
2. 打开光源,调整单色仪,使单色光照射到光电效 应仪的光电管上。
实验步骤和数据记录
3. 调整电压表和电流表,记录不同 频率单色光照射下的光电流和截止电 压。
4. 根据实验数据,绘制光电流与电压 的关系曲线。
实验步骤和数据记录
01
数据记录
02 | 序号 | 入射光频率 (Hz) | 截止电压 (V) | 光电流 (μA) |
统一场论思想探讨
统一场论的目标
寻求一种理论框架,能够将四种基本相互作用力统一起来,揭示它们之间的内在联系和统一规律。
统一场论的发展
自爱因斯坦提出相对论以来,物理学家们一直致力于发展统一场论。虽然取得了一些进展,如量子电动力学(QED )的成功,但至今尚未实现四种相互作用的完全统一。
统一场论的挑战与前景
高考物理总复习课件 第十二章波粒二象性 原子结构原子核
汇报人:XX 20XX-01-24
目 录
• 波粒二象性概述 • 原子结构模型 • 原子核组成与性质 • 粒子间相互作用及力场理论 • 现代物理技术在医学、工业等领域应用 • 实验探究:观察光电效应现象并测量普朗克常
量
01
波粒二象性概述
光的波粒二象性
光的波动性
01
光具有干涉、衍射等波动性质,可用波动理论描述。
光的粒子性
02
光具有能量和动量,可用粒子理论描述,如光电效应、康普顿
效应等。
光的波粒二象性统一
03
光既具有波动性又具有粒子性,两者是统一的,可用波函数描
述。
实物粒子的波粒二象性
实物粒子的波动性
实物粒子如电子、质子等也具有波动性,可用 德布罗意波长描述。
粒子间相互作用力场理论
【高中物理】原子结构和波粒二象性章节复习课件2022-2023学年高二物理人教版2019必修第二册
光电效应
▪ 1) 材料逸出功为常数,因此电子的动能完全由频率决定——截止电压仅由频率决定; ▪ 2的) 存Ek 在> 0;恒成立,因此当 hν < W 时,不会出现电子溢出——解释了图(d)中截止电压 ▪ 3) 光的强度由光子的数目决定——解释了饱和光电流的存在以及饱和光电流仅有光
▪ 这些值是某一最小能量单元 ε0 = hν 的整数倍, 其中 ν 为谐振子的频率。
电子的发现
▪ 电子的发现—Thomson 阴极射线实验 ▪ 阴极射线的本质——电磁辐射?带电微粒? ▪ 汤姆孙实验(在电磁场中偏转) ——阴极射
线是带电粒子流 ▪ 汤姆孙实验(不同材料的阴极,不同的气
体) ——射线粒子的电荷与氢离子一样
玻尔模型的局限性
▪ 玻尔理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律。 但对于稍微复杂一点的原子如氦原子,玻尔理 论就无法解释它的光谱现象。
2 光电效应方程与光的波粒二象性
实验结果
▪ 1. 当电压大于一定数值后,光电流达到饱和值 Im ,不随电压的增加而增加 → 从阴极逸出的光电子全部达到了阳极 C;
强决定; ▪ 4) 光强一定,频率变化,饱和光电流就不变,只有截止电压改变——解释了图(b)中
的现象; ▪ 5) 光强变化,频率一定,截止电压就不变,只有饱和光电流改变——解释了图(c)中
的现象; ▪ 6) 电子吸收一个光子后,马上就会有光电子的发射——光电流的响应无时间延迟; ▪ 7) 根据光电方程我们得到了另一种有别于黑体辐射的,测量普朗克常数的方法。
▪ 3.量子理论:玻尔提出的定态和在定态之间跃迁的概念都被保留下来,而不 正确的经典轨道概念就被抛弃了。
1 原子的能级结构
2021高考物理复习课件(经典版)Word文档第12章第1讲 光电效应 波粒二象性
高考地位高考对本章的考查主要以选择题形式出现,经常结合经典物理理论和最新科技成果考查,难度不会太大,分值在6分左右。
考纲下载波粒二象性1.光电效应(Ⅰ)2.爱因斯坦光电效应方程(Ⅰ)考纲解读1.理解光电效应现象,掌握光电效应方程的应用。
高考中常以选择题形式呈现。
2.理解玻尔理论对氢原子光谱的解释,掌握氢原子的能级公式并能灵活应用,用氢原子能级图求解原子的能级跃迁问题是高考的热点。
3.原子核式结构的发现、原子核的组成、放射性、半衰期等仍会是高考命题的重点。
4.了解放射性同位素的应用,了解核力的特点。
5.书写核反应方程,区分核反应的种类并根据质能方程求解核能问题在高考中命题率较高。
6.裂变反应、聚变反应的应用,射线的危害和应用等知识与现代科技联系密切。
原子结构1.氢原子光谱(Ⅰ)2.氢原子的能级结构、能级公式(Ⅰ)原子核1.原子核的组成、放射性、原子核的衰变、半衰期(Ⅰ)2.放射性同位素(Ⅰ)3.核力、核反应方程(Ⅰ)4.结合能、质量亏损(Ⅰ)5.裂变反应和聚变反应、裂变反应堆(Ⅰ)6.射线的危害和防护(Ⅰ)第1讲光电效应波粒二象性主干梳理对点激活知识点光电效应及其规律Ⅰ1.定义照射到金属表面的光,能使金属中的01电子从表面逸出的现象。
2.光电子02光电效应中发射出来的电子。
3.光电效应规律(1)存在饱和光电流:光照条件不变,当正向电压增大时,光电流趋于一个饱和值,即一定的光照条件下单位时间发出的光电子数目是一定的。
实验表明,光的频率一定时,入射光越强,饱和光电流03越大,单位时间内发射的光电子数04越多。
(2)存在遏止电压:使光电流减小到0的反向电压U c称为遏止电压。
遏止电压的存在意味着光电子的初动能有最大值E km=12m e v2c=eU c,称为光电子的最大初动能。
实验表明,遏止电压(或光电子的最大初动能)与入射光的05强度无关,只随入射光频率的增大而06增大。
(3)存在截止频率:每种金属都有一个极限频率或截止频率νc,入射光的频率必须07大于等于这个极限频率才能产生光电效应,低于这个频率的光不能产生光电效应。
高考物理二轮复习课件:原子结构与原子核 波粒二象性
②核反应通常不可逆,方程中要用 “→”连接,
不能用“=”连接.
2.计算核反应产生的核能的方法: (1)利用质量亏损计算:DE= Dmc2(其中原子质量 单位相当的核能:1u=931.5MeV); (2)利用正比关系计算:得出一个原子核产生的
核能后,则得出核反应的 原子核个数即可利用正比
关系求解总核能; (3) 利 用 衰 变 时 系 统 增 加 的 动 能 近 似 计 算 : DE≈DEk.
【点评】光电效应规律:每种金属都有极限频率, 当入射光的频率大于这种金属的极限频率时才能发生 光电效应;光电子的最大初动能随入射光频率的增大 而增大,跟入射光强度无关;光电效应的发生几乎是 瞬时的,一般不超过 10 9s. 爱因斯坦光电效应方程: k=hν-W0.其中 Ek 为光 E 电子获得的最大初动能,hν 为光子的能量,W0 为光电 子的逸出功.
1.光电效应规律 【例 1】 (2011· 新课标卷)在光电效应实验中,某 金属的截止频率相应的波长为 λ0,该金属的逸出功为 __________.若用波长为 λ(λ<λ0)单色光做实验,则其 遏止电压为________________.已知电子的电荷量、 真空中的光速和普朗克常量分别为 e、c 和 h.
【点评】要对光子的量子性深刻了解.
3.能级 【例3】图甲所示为氢原子的能级,图乙为氢原子的
光谱.已知谱线a是氢原子从n=4的能级跃迁到n=2能
级时的辐射光,则谱线b是氢原子( B.从n=5的能级跃迁到 n=2的能级时的辐射光 ) A.从n=3的能级跃迁到n=2的能级时的辐射光
C.从n=4的能级跃迁到
【切入点】
考查核反应方程及爱因斯坦的质能关系计算.
【解析】2H+3H→4He+1n 1 1 2 0 Δm=m2H+m3H-mHe-mn 1 1 ΔE=Δmc2 =17.6MeV 【答案】1n(或中子) 17.6 0
高考物理总复习第十四章波粒二象性、原子结构与原子核PPT课件(4个课件+3个课时规范训练) 通用2
由重核裂变产生的中子使裂变反应能持续地进行的过 程称为 链式反应 ,发生链式反应的条件是:裂变物质 的体积 大于等于 临界体积. 裂变的应用:原子弹、核反应堆. (2)轻核聚变 聚 变 是 两 个 轻 核 结 合 成 质量较大 程.如:
【高考佐证 1】 (2010· 上海物理· 4)某放射性元素经过 11.4 天有 7/8 的原子核发生了衰变, 该元素的半衰期为( D ) A.11.4 天 B.7.6 天 C.5.7 天 D.3.8 天 1 1t 1 t 解析 由题意知,原样品剩余了8,根据(2)τ=8知,τ= 11.4 3,所以 t=11.4 天,τ= 3 天=3.8 天,D 正确.
γ 射线.
(1)按照衰变时放出粒子的不同又分为 α 衰变和 β 衰变. α 衰变和 β 衰变的比较 衰变类型 衰变方程 α 衰变
4 M M-4 Z X→Z-2 Y+ 2
β 衰变
He
பைடு நூலகம்
0 M - Z X→ MZ+1Y+ 1
e
2 个质子和 2 个中子 中子转化为质子和 衰变实质 结合成一个整体射出
1 4 21 1H+20n→2He
核力与核能
(1)含义:原子核里的核子间存在互相作用的核力,核 力把核子紧紧束缚在核内,形成稳定的原子核. (2)特点:①核力是强相互作用的一种表现; ②核力是短程力,作用范围在 1.5×10-15 m 之内.因此 每个核子只跟它的相邻核子间才有核力作用.
2.核能 (1)质量亏损: 组成原子核的核子质量与原子核的质量之差. (2)质能方程:一定的能量和一定的质量相联系,物体的总 能量和它的质量成正比,即 E=mc2. 方程的含义是:物体具有的能量与它的质量之间存在简单 的正比关系,物体的能量增大,质量也增大;物体的能量 减少,质量也减少. ①核子在结合成原子核时出现质量亏损 Δm, 其能量也要相 应减少,即 ΔE=Δmc2; ②原子核分解成核子时要吸收一定的能量,相应的质量增 加 Δm,吸收的能量为 ΔE=Δmc2.
