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(一)(附答案解析)

一、选择题(本题包括9小题,每小题6分,共54分)
1.玻尔的原子核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
2.高速α粒子在重原子核电场作用下的散射现象如图1所示,实线表示α粒子运动的轨迹,虚线表示重核形成电场的等势面。

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 c B.v c<v b<v a
C.v b<v a<v c D.v c<v a<v b
3.在氢原子光谱中,可见光区域中有14条,其中有4条属于巴耳末系,其颜色为一条红色,一条蓝色,两条紫色。

它们分别是从n=3、4、5、6能级向n=2能级跃迁时产生的,则()A.红色光谱线是氢原子从n=6能级到n=2能级跃迁时产生的
B.紫色光谱线是氢原子从n=6或n=5能级向n=2能级跃迁时产生的
C.若从n=6能级跃迁到n=1能级将产生红外线
D.若从n=6能级跃迁到n=2能级所辐射的光子不能使某金属产生光电效应,则从n=6能级向n=3能级跃迁时辐射的光子将可能使该金属产生光电效应
4.一个放电管发光,在其光谱中测得一条谱线的波长为1.22×10
-7m,已知氢原子的能级示意图如图2所示,
普朗克常量h=6.63×10-34J·s,电子电荷量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
5.μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子,它在原子
核物理的研究中有重要作用.如图3所示为μ氢原子的能级图。

假定用动能为E的电子束照射容器中大量处于n=1能级的μ氢原子,μ氢原子吸收能量后,至多发出6种不同频率的光,则关于E的取值正确的是()
A.E=158.1 eV
B.E>158.1 eV
C.2371.5 eV<E<2428.4 eV
D.只能等于2371.5 eV
6.多选)关于阴极射线,下列说法正确的是()
A.阴极射线就是稀薄气体导电的辉光放电现象
B.阴极射线是在真空管内由阴极发出的电子流
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
7.(多选)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
8.(多选)在α粒子散射实验中,当在α粒子最接近原子核时,关于描述α粒子的有关物理量符合下列哪种情况()
A.动能最小
B.势能最小
C.α粒子与金原子核组成的系统能量最小
D.α粒子所受金原子核的斥力最大
9.(多选)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
二、填空题(本题包括2小题,共18分)
10.(10分)一群氢原子处于量子数n=4的能级状态,氢原子的能级图如图5所示,氢原子可能发射________种频率的光于;氢原子由量子数n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射光子的能量是________eV;用n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射的光子照射下表中几种金属,________金属能发生光电效应。

几种金属的逸出功
金属铯钙镁钛
逸出功W/eV 1.9 2.7 3.7 4.1
11. (6分)按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量________(选填“越大”或“越小”)。

已知氢原子的基态能量为E1(E1<0),电子质量为m,基态氢原子中的电子吸收一频率为ν的光子被电离后,电子速度大小为________(普朗克常量为h)。

三、计算题(本题包括2小题,共28分)
12. (12分)氢原子核外电子的电荷量为,它绕核运动的最小轨道半径为,试求出电子绕核做圆周运动时的动能,以及电子所在轨道处的电场强度的大小。

若已知电子质量为,则电子绕核运动
的向心加速度为多大?
13.(16分)氢原子能级图如图6所示,由能级图求:
(1)如果有很多氢原子处于n=3的能级,在原子回到基态时,可能产生哪几种跃迁?出现几种不同光谱线?
(2)如果用动能为11eV的外来电子去激发处于基态的氢原子,可使氢原子激发到哪一个能级上?
(3)如果用能量为11eV的外来光去激发处于基态的氢原子,结果又如何?
参考答案
1.B 解析 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,假设电子位于不连续的轨道上.
2.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 a >v b 。

当α粒子远离原子核时电场力做正功,动能增加,v c >v b ,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v c >v a >v b ,选项C 正确。

3.B 解析 其能级跃迁图如图所示,由图可以看出n =6到n =2的能量最
大则应为紫光,A 错.n =5到n =2是其次最值,故也应为紫光,因此B 正确。

从n =6到n =1的能级差大于n =6到n =2能级差,故将产生紫外线,C 错。

从n =6到n =2跃迁辐射的光子不能使该金属发生光电效应,
则其他的就更不能使该金属发生光电效应,因此D 错。

4.D 解析 波长为1.22×10-7
m 的光子能量E =h c λ=6.63×10-
34×3×1081.22×10
-7
J≈1.63×10-
18 J≈10.2 eV ,从图中给出的氢原子能级图可以看出,这条谱线是氢原子从n =2的能级跃迁到n =1的能级的过程中释放的,故D 项正确。

5.C 解析 因为μ氢原子吸收能量后至多发出6种不同频率的光,所以μ氢原子被激发到n =4的激发态,因此有2371.5 eV <E <2428.4 eV ,即C 选项正确。

6.BD 解析 阴极射线是在真空管中由阴极发出的电子流,B 正确.电子是原子的组成部分,C 错.电子可被电场、磁场偏转,也可以直线传播,D 正确。

7.BD 解析 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,故提出了电荷分布的量子化概念,B 正确。

8.AD 解析 α粒子和金原子核都带正电,库仑力表现为斥力,两者距离减小时,库仑力做负功,故α粒子动能减小,电势能增加;系统的能量守恒,由库仑定律可知随着距离的减小,库仑斥力逐渐增大。

9.BC 解析 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。

10.6 2.55 铯
解析从n =4的能级跃迁,可能发射6种频率的光子;从n =4的能级跃迁到n =2的能级,发出的光子能量hν=E 4-E 2=2.55eV ,此值大于铯的逸出功,所以可使金属铯发生光电效应。

11.越大
hν+E 1
m
解析 根据玻尔理论可知,氢原子中的电子离核越远,氢原子的能量越大,由1
2mv 2=hν+E 1,可得v

hν+E 1
m。

12.
解析建立经典原子模型,电子绕原子核做匀速圆周运动的向心力由库仑力提供
由牛顿第二定律:得:
由点电荷的场强公式,得:
由牛顿第二定律知,所以有.
13.(1)出现三种光谱线(2)n=2的能级(3)不能使氢原子激发
解析(1)对于处于n=3的很多氢原子而言,在它们回到n=1的基态时,可能观测到三条不同频率的光谱线,其频率分别为2.92×1015Hz、4.51×1014Hz、2.47×1015Hz
(2)从氢原子能级图可以推算出:
氢原子从n=1的能级激发到n=2的能级时所需吸收的能量
ΔE21=E2-E1=-3.4-(-13.6)eV=10.2eV
如果氢原子从n=1的能级激发到n=3的能级,那么所需吸收的能量为
ΔE31=E3-E1=1.51-(-13.6)eV=12.09eV
因为外来电子的能量E电=11eV,和上述计算结果相比较可知:ΔE21<E电<ΔE31
所以具有11eV能量的外来电子,只能使处于基态的氢。

原子激发到n=2的能级,这时外来电子剩余的动能为:E外-ΔE21=11-10.2=0.8eV
(3)如果外来光子的能量E光=11eV,由于光子能量是一个不能再分割的最小能量单元,当外来光子能量不等于某两级能量差时,则不能被氢原子所吸收,自然,氢原子也不能从基态跃迁到任一激发态。

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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).。

人教版选修3-5第十八章原子结构单元测试题1

人教版选修3-5第十八章原子结构单元测试题1

第十八章单元测试题、选择题1 •关于阴极射线,下列说法正确的是(A.阴极射线就是稀薄气体导电的辉光放电现象B.阴极射线是在真空管内由阴极发出的电子流阴极射线杲组成物体的原子D.阴极射线可以直线传播,也可被电场、磁场偏转2•关于电子的下列说法中,正确的是(A.姿现址干是臥研阳川酣一线卄给怕B.汗匸期航屮色㈡丄子」丈唱子金U讣分C.电子发现的意义是:使人们认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子本身也具有复杂的结构D.电子是带正电的,它在电场中受到的电场力方向与电场线的切线方向相同3.下列说法中正确的是()A.使电子束射到金属膜上,发现较高速度的电子很容易穿透原子,是因为原子之间有空隙B.原子是一个实心球体C.高速电子很容易穿透原子,说明原子不是一个实心球体D.电子束射到金属膜上,大部分被反向弹回4.在a粒子散射实验中,当在a粒子最接近原子核时,关于描述a粒子的有关物理量符合下列哪些情况()A.动能最小B.势能最小C.a粒子与金原子核组成的系统能量最小D.a粒子所受金原子核的斥力最大5.如图2为卢瑟福和他的助手们做a粒子散射实验的装置示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B C、D四个位置时,观察到的现象下列描述正确的是()A.在位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多B.在位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数只比在位置--时稍少些D.在位置时,屏上仍能观察到一些闪光,但次数极少6•如图3所示的四个图中,点表示某原子核的位置,曲线ab,和曲线cd表示经过该原子核附近的a粒子的运动轨迹,正确的图是()图37.氢原子的基态能量为E1,如图4所示,四个能级图能正确代表氢原子能级的是()8.利用氢气光谱管发光,可以产生氢的线状谱,这些谱线的产生是由于()A.大量氢原子处于不同的激发状态,从而辐射不同频率的光子B.大量氢原子从较高的激发态向较低的激发态或基态跃迁C.大量氢原子从基态或较低的激发态向较高的激发态跃迁D.大量氢原子从基态或较低的激发态向较高的激发态跃迁9.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10.氢原子从能级A跃迁到能级B时,释放频率为v的光子;氢原子从能级B跃迁到能级,从而辐射不同频率的光子,从而辐射不同频率的光子,从而吸收不同频率的光子BC时,吸收频率为v的光子。

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2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2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3节
word版含答案
1.请判断下列叙述是否正确:
A.原子核外的质子负电荷由电子构成。

B.原子核质子的负电荷由质子构成。

A.错误
B.正确
2.原子核由质子和中子组成,其中质子具有多少电荷?
质子具有正电荷1.602×10-19C.
3.核子数和质子数之比是什么?
核子数和质子数之比称为原子序数,一般比例为1:1
4.原子的质量数等于原子核的质子数加上什么?
原子的质量数等于原子核的质子数加上中子数。

5.阿伏加德罗常数是什么?
阿伏加德罗常数又称为电子基本电荷,表示电子电荷的定值,数值为1.602×10-19C。

6.原子核的半径大约等于原子的什么?
原子核的半径大约等于原子的10-3分之一
7.原子核由质子、中子和什么组成?
原子核由质子、中子和原子核粒子组成。

8.什么粒子携带正电荷?
质子携带正电荷。

9.比色法是用谁发现的?
比色法是由霍金斯发现的。

10.下列说法正确的是?
A.原子核由质子和中子构成
B.电子的基本电荷为1.602×10-19C。

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

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6套32页】

本套资源目录2019_2020学年高中物理第十八章1电子的发现练习含解析新人教版选修3_52019_2020学年高中物理第十八章2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检测a含解析新人教版选修3_5 2019_2020学年高中物理第十八章检测b含解析新人教版选修3_51电子的发现基础巩固1.关于阴极射线的实质,下列说法正确的是()A.阴极射线实质是氢原子B.阴极射线实质是电磁波C.阴极射线实质是电子D.阴极射线实质是X射线答案:C2.下列实验现象中,支持阴极射线是带电微粒观点的是()A.阴极射线可以透过薄铝片B.阴极射线通过电场或磁场时要产生相应的偏转C.阴极射线透过镍单晶时产生衍射现象D.阴极射线轰击荧光物质时发出荧光解析:X射线不带电且有较强的穿透能力,也可以透过薄铝片,因此阴极射线可以透过薄铝片不能说明阴极射线是带电微粒,故A错误;阴极射线是电子流,电子带负电,因此可通过电场或磁场偏转来确定阴极射线是带电微粒,故B正确;只要具有波的特性,就能产生衍射现象,故C错误;紫外线照射荧光物质时也会发出荧光,不能证明阴极射线是带电微粒,故D错误。

答案:B3.如图所示,在阴极射线管正上方平行放一条通有强电流的长直导线,则阴极射线将()A.向纸内偏转B.向纸外偏转C.向下偏转D.向上偏转解析:阴极射线是带负电的电子,由安培定则和左手定则可判断阴极射线向上偏转。

答案:D4.(多选)下列说法正确的是()A.汤姆孙精确地测出了电子电荷量B.电子电荷量的精确值是密立根通过“油滴实验”测出的C.汤姆孙“油滴实验”更重要的发现是:电荷是量子化的,即任何电荷只能是e的整数倍D.通过实验测出电子的比荷和电子电荷量e的值,就可以确定电子的质量答案:BD5.(多选)关于空气导电性能,下列说法正确的是()A.空气导电,是空气分子中有的带正电,有的带负电,在强电场作用下向相反方向运动的结果B.空气能够导电,是空气分子在射线或强电场作用下电离的结果C.空气密度越大,导电性能越好D.空气密度变得越稀薄,越容易发出辉光解析:空气是由多种气体组成的混合气体,在正常情况下,气体分子不带电(显中性),是较好的绝缘体。

人教版高中物理选修3-5第十八章 原子结构单元测试含答案

绝密★启用前人教版高中物理选修3-5第十八章原子结构单元测试本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分,考试时间90分钟。

分卷I一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分)1.关于α粒子散射实验,下列说法正确的是()A.该实验可以在空气环境中进行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粒子打在荧光屏上形成的D.荧光屏只有正对α粒子源发出射线的方向才有闪光2.下列关于特征谱线的几种说法,正确的有()①线状谱中的明线和吸收光谱中的暗线都是特征谱线②线状谱中的明线是特征谱线,吸收光谱中的暗线不是特征谱线③线状谱中的明线不是特征谱线,吸收光谱中的暗线是特征谱线④同一元素的明线光谱的明线与吸收光谱的暗线是相对应的A.只有①B.只有③C.只有①④D.只有②④3.太阳光谱中有许多暗线,它们对应着某些元素的特征谱线,产生这些暗线是由于() A.太阳表面大气层中缺少相应的元素B.太阳内部缺少相应的元素C.太阳表面大气层中存在着相应的元素D.太阳内部存在着相应的元素4.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5.关于玻尔建立的氢原子模型,下列说法正确的是()A.氢原子处于基态时,电子的轨道半径最大B.氢原子在不同能量态之间跃迁时可以吸收任意频率的光子C.氢原子从基态向较高能量态跃迁时,电子的动能减小D.氢原子从基态向较高能量态跃迁时,系统的电势能减小6.根据玻尔理论,氢原子有一系列能级,以下说法正确的是()A.当氢原子处于第二能级且不发生跃迁时,会向外辐射光子B.电子绕核旋转的轨道半径可取任意值C.处于基态的氢原子可以吸收10 eV的光子D.大量氢原子处于n=4能级向下跃迁时会出现6条谱线7.氢原子光谱巴耳末系最小波长与最大波长之比为()A.B.C.D.8.根据玻尔理论,某原子从能量为E的轨道跃迁到能量为E′的轨道,辐射出波长为λ的光.以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,E′等于()A.E-hB.E+hC.E-hD.E+h9.根据玻尔理论,关于氢原子的能量,下列说法中正确的是()A.是一系列不连续的任意值B.是一系列不连续的特定值C.可以取任意值D.可以在某一范围内取任意值10.不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是()A.原子中心有一个很小的原子核B.原子核是由质子和中子组成的C.原子质量几乎全部集中在原子核内D.原子的正电荷全部集中在原子核内二、多选题(共4小题,每小题5.0分,共20分)11.(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核比荷大D.阴极射线的比荷比氢原子核比荷小12.(多选)有关原子光谱,下列说法正确的是()A.原子光谱反映了原子结构特征B.氢原子光谱跟氧原子光谱是不同的C.太阳光谱是连续谱D.鉴别物质的成分可以采用光谱分析13.(多选)如图甲是氢原子的能级图,对于一群处于n=4的氢原子,下列说法中正确的是()A.这群氢原子能够吸收任意能量的光子后向更高能级跃迁B.这群氢原子能够发出6种不同频率的光C.这群氢原子发出的光子中,能量最大为10.2 eVD.从n=4能级跃迁到n=3能级发出的光的波长最长14.(多选)如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子,其中巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子,则()A. 6种光子中波长最长的是n=4激发态跃迁到基态时产生的B. 6种光子中有2种属于巴耳末系C.使n=4能级的氢原子电离至少要0.85 eV的能量D.若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该板发生光电效应分卷II三、计算题(共4小题,每小题10.0分,共40分)15.氢原子在基态时轨道半径r1=0.53×10-10m,能量E1=-13.6 eV.电子的质量m=9.1×10-31kg,电荷量e=1.6×10-19C.求氢原子处于基态时:(静电力常量k=9×109N·m/C2)(1)电子的动能;(2)原子的电势能.16.氢原子的能级图如图所示,某金属的极限波长恰好等于氢原子由n=4能级跃迁到n=2能级所发出的光的波长.现在用氢原子由n=2能级跃迁到n=1能级时发出的光去照射,则从该金属表面逸出的光电子的最大初动能是多少?17.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?(保留三位有效数字)18.氢原子第n能级的能量为En=,其中E1是基态能量,而n=1,2,….若一氢原子发射能量为-E1的光子后处于比基态能量高出-E1的激发态,则氢原子辐射光子前后分别处于第几能级?答案1.【答案】C【解析】由于α粒子有很强的电离作用,其穿透能力很弱,所以该实验要在真空中进行,故A错;为观察α粒子穿过金箔后在各个方向上的散射情况,必须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粒子打在荧光屏上引起的,并且在各个方向上都能观察到闪光,故C正确,D错.2.【答案】C【解析】线状谱中的明线与吸收光谱中的暗线均为特征谱线.并且实验表明各种元素的吸收光谱中的每一条暗线都跟这种原子的线状谱中的一条明线相对应.所以①④是正确的.正确选项应为C.3.【答案】C【解析】太阳光谱中的暗线是由于太阳发出的连续光谱通过太阳表面大气层时某些光被吸收造成的,因此,太阳光谱中的暗线是由于太阳表面大气层中存在着相应的元素,故C正确,A,B,D 均错误.4.【答案】D【解析】在阴极射线管中,阴极射线是由阴极处于炽热状态而发射出的电子流,通过高电压对电子加速使电子获得能量,与玻璃发生撞击而产生荧光.故D正确.5.【答案】C【解析】根据电子轨道半径公式rn=n2r1,可知,处于基态时,电子的轨道半径最小,故A错误;根据跃迁时,吸收光子的能量差公式ΔE=Em-En,可知,跃迁时可以吸收特定频率的光子,故B错误;氢原子吸收能量后从低能级向较高能级跃迁,能级增大,总能量增大,根据=m知,核外电子的动能减小,则电势能增大,电子绕核旋转的半径增大.故C正确,D错误.6.【答案】D【解析】氢原子处于第二能级且向基态发生跃迁时,才会向外辐射光子.故A错误.根据玻尔原子理论可知,电子绕核旋转的轨道半径是特定值.故B错误.10 eV的能量不等于基态与其他能级间的能级差,所以该光子能量不能被吸收.故C错误.根据C=6知,大量处于n=4能级的氢原子向下跃迁时能辐射出6种不同频率的光子,即出现6条谱线.故D正确.7.【答案】A【解析】由巴耳末公式=R(-),n=3,4,5,…当n=∞时,有最小波长λ1,=R,当n=3时,有最大波长λ2,=R,得=8.【答案】C【解析】释放的光子能量为hν=,所以E′=E-hν=E-h.9.【答案】B10.【答案】B11.【答案】AC【解析】通过让阴极射线在电场、磁场中的偏转的研究发现阴极射线带负电,其比荷比氢原子核的比荷大得多,故A、C正确.12.【答案】ABD【解析】原子光谱的特征间接地反映了原子的结构特征,不同元素的原子结构是不同的,产生的光谱也不相同,正因如此,我们可以利用光谱来鉴别物质的化学组成.故A、B、D正确.13.【答案】BD【解析】处于n=4激发态的大量氢原子跃迁时,最多发出的光子种数为C,发出光子的能量越小,频率越低,波长越长.14.【答案】BC【解析】n=4激发态跃迁到基态时产生光子的能量最大,根据E=h知,波长最短,A错误;巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子,6种光子中从n=4→2与n=3→2的属于巴耳末系,即2种,B正确;n=4能级的氢原子具有的能量为-0.85 eV,故要使其发生电离能量变为0,至少需要0.85 eV的能量,C正确;从n=2能级跃迁到基态释放的光子能量为13.6 eV-3.4 eV=10.2 eV,从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子能量3.4 eV-1.51 eV=1.89 eV<10.2 eV,不一定能使该板发生光电效应,D错误.15.【答案】(1)13.6 eV(2)-27.2 eV【解析】(1)设处于基态的氢原子核外电子速度为v1,则k=所以电子动能E k1=mv==eV≈13.6 eV(2)因为E1=E k1+E p1所以E p1=E1-E k1=-13.6 eV-13.6 eV=-27.2 eV16.【答案】7.65 eV【解析】根据玻尔理论可知,氢原子由n=4能级跃迁到n=2能级时,辐射出的光子能量为hν=E4-E2①据题意知,该金属的逸出功为W0=hν②氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级时,所辐射出的光子能量为hν′=E2-E1③据爱因斯坦光电效应方程知,光电子的最大初动能E k满足E k=hν′-W0④①②③④联立可得:E k=2E2-E1-E4将E1=-13.6 eV,E2=-3.4 eV和E4=-0.85 eV代入上式,可得E k=7.65 eV.17.【答案】6.55×10-17m 3.64×10-7m【解析】根据巴耳末公式:=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.18.【答案】氢原子辐射光子前后分别处于第4与第2能级【解析】设氢原子辐射光子前后分别处于第l与第m能级,则依题意有-=-E1,-E1=-E1,由以上两式可以解得m=2,l=4.。

物理人教版高中选修3-5新课标人教版3-5第18章 原子结构 单元测验1

新课标人教版3-5第18章原子结构单元测验11.在α粒子散射实验中,当α粒子穿过金箔时,下下列理解正确的是( )A.与金原子核相距较远的α粒子,可能发生大角度偏转B.与金原子核相距较近的α粒子,可能发生大角度偏转C.α粒子与金原子核距离最近时,系统的能量最小D.α粒子与金原子核距离最近时,系统的电势能最大2.如图所示为氢原子的能级图,若用能量为10.5 eV的光子去照射一群处于基态的氢原子,则氢原子将( )A.能跃迁到n=2的激发态上去 B.能跃迁到n=3的激发态上去C.能跃迁到n=4的激发态上去 D.以上三种说法均不正确3.根据玻尔原子结构理论,氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道后,下列判断正确的是( )A.原子的能量增加,电子的动能减少 B.原子的能量增加,电子的动能增加C.原子的能量减少,电子的动能减少 D.原子的能量减少,电子的动能增加4.卢瑟福的原子结构学说初步建立了原子结构的正确图景,能解决的问题有( )A.圆满解释氢原子发光的规律性 B.圆满解释α粒子散射现象C.结合经典理论解释了原子的稳定性 D.用α粒子散射的数据估算原子核的大小5.下列对原子结构的认识中,正确的是( )A.原子中绝大部分是空的,原子核小 B.电子在核外旋转,库仑力提供向心力C.原子的全部正电荷都集中在原子核上 D.原子核的直径大约是10—10m6.根据玻尔原子理论,原子中电子绕核运动的轨道半径( ) A.可以取任意值 B可以在某一范围任意取值 C可以取一系列不连续的任意值 D.是一系列不连续的特定值7.如图所示,O点表示金原子核的位置,曲线ab 和cd表示经过该原子核附近的α粒子的运动轨迹,其中可能正确的是( )8.关于光谱和光谱分析,下列说法正确的是( )A.太阳光谱与白炽灯光谱是连续光谱 B.霓虹灯与煤油灯火焰中燃烧的钠蒸气产生的光谱都是明线光谱C.做光谱分析可以用明线光谱,也可用吸收光谱 D.我们观察月亮的光谱可以确定月亮的化学组成9.根据玻尔原子结构理论,氢原子的核外电子由一个轨道跃迁到另一轨道时,可能发生的情况有( )A.放出光子,电子动能减少,原子电势能增加 B.放出光子,电子动能增加,原子电势能减少C.吸收光子,电子动能减少,原子电势能增加 D.吸收光子,电子动能增加,原子电势能减少10.氢原子从能级A跃迁到能级B时,辐射出波长为λ1的光;从能级A 跃迁到能级C时,辐射出波长为λ2的光.若λ1>λ2,则氢原子从能级B跃迁到能级C 时,将光子,光子的波长为.11.下图给出氢原子最低四个能级,氢原子在这些能级间跃迁所辐射的光子的频率最多有种,其中最大频率等于Hz.(保留两位有效数字)12.阴极射线是从阴极射线管的阴极发出的高速运动的粒子流,这些微观粒子是.若在如图所示的阴极射线管中部加上垂直于纸面向里的磁场,阴极射线将 (填“向上”“向下”“向里”“向外”)偏转.13.根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型.如图中虚线表示原子核所形成的电场的等势线,实线表示一个α粒子的运动轨迹.在α粒子从a运动到b,再运动到c的过程中,α粒子的动能先,后;电势能先后.(填“增大”“减小”或“不变”)14.有一群氢原子处于n=4的能级上,已知氢原子的基态能量E1=一13.6 eV普朗克常量h=6.63×10—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小频率是多少15.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?(2)若用波长200nm的紫外线照射氢原子,则n=2的电子飞到离核无穷远处的速度多大?(电子电荷量e=1.6×10—19C,电子质量m e=0.91×10—31kg)新课标人教版3-5第18章原子结构单元测验1 答案11.BD 2.D 3.D 4.BD 5.D 6.D 7.BD 8.BC 9.BC10辐射,2121λλλλ-11.6,3.1×1015 12.电子,向下 13.减小,增大,增大,减小 14.(1)6(2)1.6×1014Hz15.(1)8.21×1014Hz (2)9.9×105m/s。

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