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文档简介

1、2011届高考第一轮总复习满分练兵场选修3-5 第2讲一、选择题1关于光谱和光谱分析,下列说法正确的是()A太阳光谱和白炽灯光谱是线状谱B霓虹灯和煤气灯火焰中燃烧的钠蒸气产生的光谱是线状谱 C进行光谱分析时,可以利用线状谱,也可用连续谱D观察月亮光谱,可以确定月亮的化学组成答案B解析太阳光谱是吸收光谱,月亮光谱是太阳光谱,煤气灯火焰中钠蒸气属稀薄气体发光,是线状谱,若从周围观察煤气灯火焰中的钠蒸气则是吸收光谱,进行光谱分析只能用线状谱而不能用连续谱2(2009·合肥市一模)关于原子结构的认识历程,下列说法正确的有()A汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内B粒子散射实验

2、中少数粒子发生较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据C对原子光谱的研究开辟了深入探索原子结构的道路D玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,说明玻尔提出的原子定态概念是错误的答案BC解析卢瑟福通过粒子散射实验设想原子内的正电荷集中在很小的核内,A错;玻尔理论有局限性,但不能说是错误的,D错;B、C说法是正确的3下列关于氢光谱的叙述,正确的是()A从光谱上看,氢原子辐射光波的频率只有若干分立的值B稀薄氢气通电时能发出连续谱 C氢原子从低能级向高能级跃迁时产生原子光谱D氢原子从高能级向低能级跃迁时产生原子光谱 答案AD解析由于氢原子能级是不连续的,所以氢原子辐射光波从光谱上看只有若干分立

3、值,属于线状谱,A正确;稀薄气体通电发光时发出的是线状谱,B错误;根据能级理论,原子由低能级向高能级跃迁时要吸收光子,且光子能量等于两个能级差,C错,D对4(2009·深圳一模)关于天然放射现象,叙述正确的是()A若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减少 B衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的 C在、这三种射线中,射线的穿透能力最强,射线的电离能力最强D铀核(U)衰变为铅核(Pb)的过程中,要经过8次衰变和10次衰变答案C解析物理化学方法都无法改变放射性元素的半衰期,故A项错;衰变中释放的电子是核内的中子转化的,并不是核外电子,B错;、三种射线的电离本领依次减弱,贯穿本领依次增

4、强,C正确;8次衰变质量数减少32,质子数减少16,10次衰变质量数不变,质子数增加10个,电荷数不守恒,故D项错误正确答案为C.5(2009·河南新乡模拟)如图所示,两束不同的单色光A1和B1,分别沿半径射入截面为半圆形的玻璃砖后,经过圆心O分别沿OA2方向和OB2方向射出,且两入射光之间的夹角和两出射光之间的夹角都等于,该角小于10°.下列说法中正确的是()A在玻璃中B1光传播的速度较大BA1光的光子能量较大C用A1、B1光分别做双缝干涉实验,实验条件相同,则A1光在屏上形成的明条纹宽度较大D若用B1光照射某金属板能产生光电效应,则用A1光照射该金属板也一定能产生光电效

5、应答案C解析从图中可得,A1光的入射角比B1光大,而折射角也是大,结合光路可逆原理可知这种材料对A1光的折射率相对较小,即A1光波长较长,在玻璃中速度较大,故A错,波长长的光的光子的能量较小,故B也错,双缝干涉的条纹的宽度与波长成正比,即C正确,而A1光光子的能量较小,故不一定能产生光电效应,D错二、非选择题6(1)放射性物质Po和Co的核衰变方程分别为:PoPbX1CoNiX2方程中的X1代表的是_,X2代表的是_(2)如图所示,铅盒内装有能释放、和射线的放射性物质,在靠近铅盒的顶部加上电场E或磁场B,在图(a)、(b)中分别画出射线运动轨迹的示意图(在所画轨迹上须标明是、和中的哪种射线)答

6、案(1)Hee(2)见解析解析(1)由质量数守恒可知X1、X2的质量数分别为4、0,由电荷数守恒可知X1、X2的电荷数分别为2、1.故X1是He,X2是e.(2)粒子带正电,在(a)图电场中右偏,在(b)图磁场受到指向左侧的洛伦兹力向左偏,粒子带负电,故在(a)图中左偏而在(b)图中右偏,粒子不带电故不发生偏转如图所示(曲率半径不作要求,每种射线可只画一条轨迹)7(2009·江苏盐城3月)镭(Ra)是历史上第一个被分离出来的放射性元素,已知Ra能自发地放出粒子而变成新核Rn,已知Ra的质量为M13.7533×1025kg,新核Rn的质量为M23.6867×1025

7、kg,粒子的质量为m6.6466×1027kg,则(1)写出该核反应的方程式(2)此反应过程中放出的能量是多少?(计算结果保留两位有效数字)答案见解析解析(1)RaRnHe.(2)Emc2(M1M2m)c21.2×1012J.8人类认识原子结构和开发利用原子能经历了十分曲折的过程请按要求回答下列问题:(1)卢瑟福、玻尔、查德威克等科学家在原子结构或原子核的研究方面做了卓越的贡献请选择其中的两位,指出他们的主要成绩_._.在贝克勒尔发现天然放射现象后,人们对放射线的性质进行了深入研究,如图为三种射线在同一磁场中的运动轨迹,请从三种射线中任选一种,写出它的名称和一种用途(2)在

8、可控核反应堆中需要给快中子减速,轻水、重水和石墨等常用作减速剂中子在重水中可与H核碰撞减速,在石墨中与C核碰撞减速上述碰撞可简化为弹性碰撞模型某反应堆中快中子与静止的靶核发生对心正碰,通过计算说明,仅从一次碰撞考虑,用重水和石墨作减速剂,哪种减速效果更好?答案(1)见解析(2)重水减速效果更好解析(1)卢瑟福提出了原子的核式结构模型(或其他成就);玻尔把量子理论引入原子模型,并成功解释了氢光谱(或其他成就);查德威克发现了中子(或其他成就)如:2是射线,可用来检查金属内部有无砂眼和裂纹(2)设中子质量为Mn,靶核质量为M,由动量守恒定律:Mnv0Mnv1Mv2由能量守恒:MnvMnvMv解得v

9、1v0 在重水中靶核质量:MH2Mn,v1Hv0v0在石墨中靶质量:MC12Mn,v1Cv0v0与重水靶核碰后中子速度较小,故重水减速效果更好9如下图所示为氢原子最低的四个能级,当氢原子在这些能级间跃迁时,求:(1)有可能放出几种能量的光子?(2)在哪两个能级间跃迁时,所发出光子波长最长?波长是多少?答案(1)6(2)由第四能级向第三能级跃迁1.88×106m解析要放出光子,原子只能从高能级向低能级跃迁,当它们跃迁时,有的氢原子由n4的激发态跃迁到n3,然后再跃迁到n2直到n1的基态,或由n3直接到n1;也有的氢原子由n4直接跃迁到n2或n1等,对大量的氢原子而言,发生上述各种跃迁都

10、是可能的根据数学知识,可求出放出光子的种类,波长最长的光子,能量最小,因而波长最长的光子应由能级差最小的跃迁发出(1)由NC可得NC6(种)(2)氢原子由第四能级向第三能级跃迁时,能级差最小,辐射的光子波长最长,根据 hE4E30.85(1.51)0.66(eV)m1.88×106m.10已知氘核(H)质量为2.0136u,中子(n)质量为1.0087u,氦核(He)质量为3.0150u,1u相当于931.5MeV.(1)写出两个氘核聚变成He的核反应方程;(2)计算上述核反应中释放的核能(保留三位有效数字);(3)若两个氘核以相同的动能0.35MeV做对心碰撞即可发生上述反应,且释

11、放的核能全部转化为机械能,则反应后生成的氦核(He)和中子(n)的速度大小之比是多少?答案(1)HHHen(2)3.26MeV(3)13解析(1)根据题中条件,可知核反应方程为:HHHen(2)质量亏损m2mH(mHemn) 2.0136u×2(3.0150u1.0087u)0.0035u 由于1u的质量与931.5MeV的能量相对应,所以核反应中释放的核能为E0.0035×931.5MeV3.26MeV(3)由动量守恒定律有:0mHevHemnvn得vHevn1:311氢原子处于基态时,原子能量E113.6eV,已知电子电量e1.6×1019C,电子质量m0.9

12、1×1030kg,氢的核外电子的第一条可能轨道的半径为r10.53×1010m.(1)若要使处于n2能级的氢原子电离,至少要用频率为多大的电磁波照射该氢原子?(2)氢原子核外电子的绕核运动可等效为一环形电流,则氢原子处于n2的激发态时,核外电子运动的等效电流为多大?答案(1)8.21×1014Hz(2)1.3×104A解析(1)要使处于n2能级的氢原子电离,照射光光子的能量应能使电子从第2能级跃迁到无限远处,最小频率的电磁波的光子能量应为:h0得8.21×1014Hz(2)氢原子核外电子绕核做匀速圆周运动,库仑力提供向心力,有其中r24r1.根

13、据电流强度的定义I由以上两式得I将数据代入得I1.3×104A12(2009·海南)()已知:功率为100W灯泡消耗的电能的5%转化为所发出的可见光的能量,光速c3.0×108 m/s,普朗克常量h6.63×1034J·s,假定所发出的可见光的波长都是560 nm,计算灯泡每秒内发出的光子数()钚的放射性同位素Pu静止时衰变为铀核激发态U*和粒子,而铀核激发态U*立即衰变为铀核U,并放出能量为0.097MeV的光子已知:Pu和U和粒子的质量分别为mPu239.052lu、mU235.0439u和m4.0026u1u931.5MeV/c2(1)写出衰变方程;(2)已知衰变放出的光子的动量可忽略,求粒子的动能答案()1.4×1019()(1)PuU(2)5.034MeV解析()一波长为光子能量为E设灯泡每秒内发出的光子数为n,灯泡电功率为P,则n式中,k5%是灯泡的发光效率联立式得n代入题给数据得n1

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