2019版高考物理总复习 第十二章 波粒二象性 原子结构和原子核 基础课2 原子结构 原子核课件.ppt_第1页
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文档简介

基础课2原子结构原子核,原子结构,1.电子的发现:英国物理学家发现了电子。2.原子的核式结构(1)粒子散射实验:19091911年,英国物理学家和他的助手进行了用粒子轰击金箔的实验,实验发现绝大多数粒子穿过金箔后基本上仍沿方向前进,但有少数粒子发生了大角度偏转,偏转的角度甚至大于90,也就是说它们几乎被“撞”了回来。(如图1所示),知识排查,(2)原子的核式结构模型:在原子中心有一个很小的核,原子全部的和几乎全部都集中在核里,带负电的电子在核外空间绕核旋转。,图1,正电荷,质量,氢原子光谱,1.光谱:用光栅或棱镜可以把各种颜色的光按波长展开,获得光的(频率)和强度分布的记录,即光谱。2.光谱分类,波长,连续,吸收,特征,特征谱线,氢原子的能级、能级公式,1.理尔理论(1)定态:原子只能处于一系列的能量状态中,在这些能量状态中原子是的,电子虽然绕核运动,但并不向外辐射能量。(2)跃迁:原子从一种定态跃迁到另一种定态时,它辐射或吸收一定频率的光子,光子的能量由这两个定态的能量差决定,即h。(h是普朗克常量,h6.631034Js)(3)轨道:原子的不同能量状态跟电子在不同的圆周轨道绕核运动相对应。原子的定态是的,因此电子的可能轨道也是的。,(1)氢原子的能级能级图如图2所示,2.氢原子的能级、能级公式,图2,原子核的组成、放射性、原子核的衰变、半衰期、放射性同位素,1.原子核的组成:原子核是由和中子组成的,原子核的电荷数等于核内的。2.天然放射现象元素地放出射线的现象,首先由发现。天然放射现象的发现,说明原子核具有的结构。3.放射性同位素的应用与防护(1)放射性同位素:有放射性同位素和放射性同位素两类,放射性同位素的化学性质相同。(2)应用:消除静电、工业探伤、做等。(3)防护:防止放射性对人体组织的伤害。,质子,质子数,自发,贝克勒尔,复杂,天然,人工,示踪原子,4.原子核的衰变,原子核,原子核,半数,物理,化学状态,核力和核能,1.核力原子核内部,所特有的相互作用力。2.核能(1)核子在结合成原子核时出现质量亏损m,其对应的能量E。(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m,吸收的能量为E。,核子间,mc2,mc2,裂变反应和聚变反应、裂变反应堆核反应方程,1.重核裂变,中子,链式反应,原子弹,镉棒,2.轻核聚变,质量较大,热核反应,A.金原子内部大部分都是空的B.金原子是一个球体C.汤姆孙的原子模型不符合原子结构的实际情况D.原子核的半径的数量级是1015m,小题速练,1.(多选)从粒子散射实验结果出发推出的结论,其中正确的是(),解析粒子散射实验结果表明,绝大多数粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但有少数粒子发生了较大角度的偏转,并有极少数粒子的偏转角度超过90,有的甚至几乎被反弹回来,则从粒子散射实验结果出发推出的结论有金原子内部大部分都是空的,汤姆孙的原子模型不符合原子结构的实际情况,原子核的半径的数量级是1015m,不能说明金原子是球体,选项A、C、D正确。答案ACD,2.(2018湖南衡阳模拟)下列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量是连续的D.氢原子光谱线的频率与氢原子能级的能量差无关,答案B,3.(2017上海单科)由放射性元素放出的氦核流被称为()A.阴极射线B.射线C.射线D.射线解析本题考查天然放射现象。在天然放射现象中,放出、三种射线,其中射线属于氦核流,选项B正确。答案B,4.(2017上海单科)在同位素氢、氘、氚的核内具有相同的()A.核子数B.电子数C.中子数D.质子数解析本题考查对同位素的认识。同位素是指在原子核中的质子数相同而中子数不同的元素,故氢、氘、氚的核内具有相同的质子数,选项D正确。答案D,5.(多选)关于核衰变和核反应的类型,下列表述正确的是(),答案AC,6.(2018高考领航冲刺卷)已知真空中的光速c3.0108m/s,下列说法正确的是(),答案C,7.根据所给图片结合课本相关知识,下列说法正确的是(),图3,A.图3甲是电子束穿过铝箔后的衍射图样,证明电子具有粒子性B.图乙是利用不同气体制成的五颜六色的霓虹灯,原因是各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量不同,光子的频率不同C.图丙是工业上使用的用射线检测金属板厚度的装置,在、三种射线中,最有可能使用的射线是射线D.图丁是原子核的比结合能与质量数A的关系图象,由图可知中等大小的核的比结合能最大,即(核反应中)平均每个核子的质量亏损最小,解析题图甲是电子束穿过铝箔后的衍射图样,证明电子具有波动性,选项A错误;题图乙是利用不同气体制成的五颜六色的霓虹灯,原因是各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量不同,光子的频率不同,选项B正确;题图丙是工业上使用的用射线检测金属板厚度的装置,在、三种射线中,由于射线穿透能力最强,最有可能使用的射线是射线,选项C错误;题图丁是原子核的比结合能与质量数A的关系图象,可知中等大小的核的比结合能最大,即在核子结合成原子核时平均每个核子释放的能量最大,平均每个核子的质量亏损最大,选项D错误。答案B,原子的核式结构玻尔理论,1.定态间的跃迁满足能级差,2.电离,电离态:n,E0基态电离态:E吸0(13.6eV)13.6eV电离能。n2电离态:E吸0E23.4eV如吸收能量足够大,克服电离能后,获得自由的电子还携带动能。,1.一个氢原子从n3能级跃迁到n2能级,该氢原子()A.放出光子,能量增加B.放出光子,能量减少C.吸收光子,能量增加D.吸收光子,能量减少解析氢原子从高能级向低能级跃迁时,放出光子,能量减少,故选项B正确,A、C、D错误。答案B,2.如图4所示为氢原子的能级图,图中a、b、c、d对应氢原子的四次跃迁,已知可见光光子的能量范围为1.613.10eV,关于四次跃迁,下列说法正确的是(),图4,A.经历a跃迁,氢原子吸收的光子能量为0.66eVB.经历b跃迁,氢原子的轨道半径增大,原子核外电子的动能增大C.经历c跃迁,氢原子放出的光子是可见光光子D.经历d跃迁后,再用可见光照射跃迁后的氢原子,可使氢原子发生电离解析经历a跃迁,氢原子从高能级向低能级跃迁时辐射出的光子的能量为0.66eV,选项A错误;经历b跃迁,氢原子吸收能量,轨道半径增大,但核外电子的动能会减小,选项B错误;经历c跃迁,氢原子辐射出的光子的能量为0.97eV,则该光子不是可见光光子,选项C错误;经历d跃迁后,跃迁后的氢原子的电离能为1.51eV,因此用可见光光子照射可使其电离,选项D正确。答案D,3.(2018北京东城区一模)如图5是氢原子的能级图。一个氢原子从n4的能级向低能级跃迁,则以下判断正确的是(),A.该氢原子最多可辐射出6种不同频率的光子B.该氢原子跃迁到基态时需要吸收12.75eV的能量C.该氢原子只有吸收0.85eV的光子时才能电离D.该氢原子向低能级跃迁时,向外辐射的光子的能量是特定值,图5,解析本题研究的是单个氢原子,单个处于n能级的氢原子向低能级跃迁时最多可辐射出n1条不同频率的光子,故该氢原子向低能级跃迁时最多可辐射出3种不同频率的光子,选项A错误;该氢原子跃迁到基态时需要释放0.85eV(13.6eV)12.75eV的能量,选项B错误;只要吸收的光子的能量大于0.85eV,该氢原子就能电离,选项C错误;氢原子向低能级跃迁时,向外辐射的光子的能量等于两能级的能量差,此能量差为一特定值,选项D正确。答案D,解答氢原子能级图与原子跃迁问题应注意,原子核的衰变、半衰期,1.衰变规律及实质(1)衰变和衰变的比较,(2)射线:射线经常是伴随着衰变或衰变同时产生的。2.三种射线的成分和性质,3.半衰期的理解,1.(多选)关于天然放射性,下列说法正确的是(),A.所有元素都可能发生衰变B.放射性元素的半衰期与外界的温度无关C.放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性D.、和三种射线中,射线的穿透能力最强解析原子序号大于等于83的元素都能发生衰变,原子序数小于83的有的也能发生衰变,选项A错误;半衰期由原子核内部的结构决定,与外界温度无关,选项B正确;放射性来自于原子核内部,与其形成的化合物无关,选项C正确;、三种射线中,射线能量最高,穿透能力最强,选项D正确。答案BCD,A.衰变后钍核的动能等于粒子的动能B.衰变后钍核的动量大小等于粒子的动量大小C.铀核的半衰期等于其放出一个粒子所经历的时间D.衰变后粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量,答案B,答案B,图6,答案ABD,1.核反应的四种类型,核反应方程与核能的计算,2.核能的计算方法(1)根据Emc2计算时,m的单位是“kg”,c的单位是“m/s”,E的单位是“J”。(2)根据Em931.5MeV计算时,m的单位是“u”,E的单位是“MeV”。(3)根据核子比结合能来计算核能:原子核的结合能核子比结合能核子数。,A.都是重核铀的同位素的核反应,故都是重核的裂变反应B.反应前都有一个中子,故都是原子核的人工转变C.生成物中都有氦核,故都是衰变反应D.比放出的能量少,说明比质量亏损得少,解析是重核的裂变反应,是衰变反应,选项A错误;是原子核的人工转变,是轻核的聚变

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