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文档简介

课时分层作业(五十七)原子结构氢原子光谱基础强化练1.如图是卢瑟福的α粒子散射试验装置,在一个小铅盒里放有少量的放射性元素钋,它发出的α粒子从铅盒的小孔射出,形成很细的一束射线,射到金箔上,最终打在荧光屏上产生闪耀的光点.下列说法正确的是()A.该试验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据B.该试验证明了汤姆孙原子模型的正确性C.α粒子与原子中的电子碰撞会发生大角度偏转D.绝大多数的α粒子发生大角度偏转2.在物理学发展的进程中,人们通过对某些重要物理试验的深化视察和探讨,获得正确的理论相识.下列图示的试验中导致发觉原子具有核式结构的是()3.[2024·永州一模]如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照耀大量处于基态的氢原子,受到激发后的氢原子只辐射出三种不同频率的光a、b、c,频率νa>νb>νc,下列说法正确的是()A.照耀氢原子的光子能量为12.75eVB.从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光频率为νaC.从n=3能级跃迁到n=1能级辐射出的光频率为νcD.光a能使逸出功为10.2eV的某金属发生光电效应4.(多选)如图所示,能级间的跃迁产生不连续的谱线,从不同能级跃迁到某一特定能级就形成一个线系,比如:巴耳末系就是氢原子从n=3,4,5…能级跃迁到n=2能级时辐射出的光谱,其波长λ遵循以下规律:eq\f(1,λ)=R(eq\f(1,22)-eq\f(1,n2)),下列说法正确的是()A.公式中n只能取整数值,故氢光谱是线状谱B.氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子放出光子,其核外电子的动能增大C.氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级时辐射出的光子,在巴耳末系中波长最短D.用能量为14.0eV的光子去照耀一群处于基态的氢原子,受照耀后,氢原子能跃迁到n=4的能级实力提升练5.[2024·河北石家庄三模]用如图甲所示的装置做氢气放电管试验观测到四种频率的可见光.已知可见光的光子能量在1.6eV~3.1eV之间,氢原子能级图如图乙所示.下列说法正确的是()A.观测到的可见光可能是氢原子由高能级向n=3的能级跃迁时放出的B.n=2能级的氢原子汲取上述某可见光后可能会电离C.大量氢原子从高能级向基态跃迁时会辐射出紫外线D.大量n=4能级的氢原子最多能辐射出4种频率的光课时分层作业(五十七)1.解析:卢瑟福依据α粒子散射试验,提出了原子核式结构模型,A正确;卢瑟福提出了原子核式结构模型的假设,从而否定了汤姆孙原子模型的正确性,B错误;电子质量太小,对α粒子的影响不大,C错误;绝大多数的α粒子穿过金箔后,几乎仍沿原方向前进,D错误.答案:A2.解析:发觉原子具有核式结构的是卢瑟福的α粒子轰击金箔发生散射的试验,选项D正确.答案:D3.解析:依据公式Ceq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(n))=3可知,n=3,因此受到激发后的氢原子处于第n=3能级;依据氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光子能量与从n=1跃迁到n=3所汲取的光子能量相等可知,照耀氢原子的光子能量为:ΔE31=E3-E1=-1.51eV-(-13.6eV)=12.09eV,故A错误;频率大小关系为νa>νb>νc,从n=3跃迁到n=2辐射出的能量最小,即其对应的光频率为νc,故B错误;氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光的能量最大,辐射出的光频率为νa,故C错误;氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光的能量为12.09eV,依据光电效应方程,所以能使逸出功为10.2eV的金属发生光电效应,故D正确.答案:D4.答案:AB5.解析:因可见光的光子能量在1.6eV~3.1eV之间,所以观测到的可见光可能是氢原子由高能级向n=2的能级跃迁时放出的,A错误;n=2能级的氢原子要汲取至少3.4eV的能量才可能电离,而可见光的光子能量在1.6eV~3.1eV之间,B错误;当大量氢原子从n=2向基态跃迁时辐射出的能量为10.2eV,而从其它高能级向基态跃迁时辐射出的能量都大于10.2eV,且都大于可见光的最大能量3.1eV,所以大量氢原子从高能级向基态跃迁时会辐射出紫外线,C正确

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