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文档简介
1、.第63讲氢原子光谱原子能级考情剖析考察内容考纲要求考察年份考察详情才能要求氢原子光谱氢原子的能级构造、能级公式弱项清单轨道跃迁时电子动能、电势能的变化关系,及一群与一个的区别.知识整合一、电子的发现英国的物理学家_发现了电子引发了对原子中正负电荷如何分布的研究二、氢原子光谱1光谱1光谱用光栅或棱镜可以把光按波长展开,获得光的_频率和强度分布的记录,即光谱2光谱分类有些光谱是一条条的_,这样的光谱叫做线状谱有的光谱是连在一起的_,这样的光谱叫做连续谱3氢原子光谱的实验规律氢原子光谱是_谱巴耳末线系是氢原子光谱在可见光区的谱线,其波长公式_,n3,4,5,R是里德伯常量,R1.10107 m1,
2、n为量子数核式构造模型正确的解释了粒子散射实验的结果,但是,经典物理学既无法解释原子的稳定性,又无法解释氢原子光谱的分立特性三、玻尔理论玻尔提出了自己的原子构造假说,成功的解释了原子的稳定性及氢原子光谱的分立特性1轨道量子化:电子绕原子核运动的轨道的半径不是任意的,只有当半径的大小符合一定条件时,这样的轨道才是可能的电子的轨道是量子化的电子在这些轨道上绕核的转动是稳定的,不产生电磁辐射2能量量子化:当电子在不同的轨道上运动时,原子处于不同的状态,原子在不同的状态中具有不同的能量因此原子的能量是量子化的这些量子化的能量值叫做_原子中这些具有确定能量的稳定状态,称为_能量最低的状态叫做_,其他的状
3、态叫做_原子只能处于一系列不连续的轨道和能量状态中,在这些能量状态中原子是稳定的,电子虽然绕核运动,但并不向外辐射能量,保持稳定状态3跃迁频率条件: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,h6.631034 Js四、氢原子的能级、半径公式1氢原子的能级和轨道半径1氢原子的能级公式:Enn1,2,3,其中E1为基态能量,其数值为E113.6 eV.2氢原子的半径公式:rnn2r1n1,2,3,其中r1为基态半径,又称玻尔半径,其数值为r10.531010 m.方法技巧考点能级跃迁与光谱线1对氢原子的能级图的理解氢原
4、子能级图的意义:1能级图中的横线表示氢原子可能的能量状态定态相邻横线间的间隔 不相等,表示相邻的能级差不等,量子数越大,相邻的能级差越小2横线左端的数字“1,2,3表示量子数,右端的数字“13.6,3.4表示氢原子的能级3带箭头的竖线表示原子由较高能级向较低能级跃迁,原子跃迁条件为:hEmEn.2关于能级跃迁的五点说明1当光子能量大于或等于13.6 eV时,也可以被处于基态的氢原子吸收,使氢原子电离;当处于基态的氢原子吸收的光子能量大于13.6 eV,氢原子电离后,电子具有一定的初动能2电子动能:电子绕氢原子核运动时静电力提供向心力,即km,所以Eknk,随r增大而减小3电势能:当轨道半径减小
5、时,静电力做正功,电势能减少;反之,轨道半径增大时,电势能增加4原子能量:EnEpnEkn,随n增大而增大,其中E113.6 eV.5一群氢原子处于量子数为n的激发态时,可能辐射出的光谱线条数:NC.3原子跃迁的两种类型1原子吸收光子的能量时,原子将由低能级态跃迁到高能级态但只吸收能量为能级差的光子,原子发光时是由高能级态向低能级态跃迁,发出的光子能量仍为能级差2实物粒子和原子作用而使原子激发或电离,是通过实物粒子和原子碰撞来实现的在碰撞过程中,实物粒子的动能可以全部或部分地被原子吸收,所以只要入射粒子的动能大于或等于原子某两个能级差值,就可以使原子受激发而跃迁到较高的能级;当入射粒子的动能大
6、于原子在某能级的能量值时,也可以使原子电离【典型例题1】17年苏锡常镇二模由玻尔原子理论,氦离子He能级如下图,电子在n3轨道上比在n4轨道上离氦核的间隔 _选填“大或“小当大量处在n3的激发态的He发生跃迁时,所发射的谱线有_条【学习建议】熟悉谱线的计算公式NC.17年苏锡常镇一模欧洲核子研究中心的科学家通过大型强子对撞机俘获了少量反氢原子反氢原子是由一个反质子和一个围绕它运动的正电子组成反质子和质子具有一样的质量,且带着等量异种电荷反氢原子和氢原子具有一样的能级,其原子能级如下图1根据玻尔原子构造理论,反氢原子n3轨道处的电势比n4轨道处的电势_选填“高或“低;正电子处在n3轨道上运动的动
7、能比处在n4轨道上的动能_选填“大或“小2上题中,假设有一静止的反氢原子从n2的激发态跃迁到基态光子动量p与能量E之间满足关系式P,元电荷e1.61019 C,光速c3108 m/s.求放出光子的能量放出光子时反氢原子获得的反冲动量大小【学习建议】熟悉原子跃迁时,静电力做功与电势能变化的关系,熟悉静电力提供向心力推导动能与轨道半径的关系【典型例题2】17年南京二模汞原子的能级图如下图,现让光子能量为E的一束光照射到大量处于基态的汞原子上,汞原子能发出3种不同频率的光,那么入射光光子的能量为_eV,发出光的最大波长为_m普朗克常量h6.631034 Js,计算结果保存两位有效数字当堂检测1.多项
8、选择以下说法中正确的选项是 A氢原子从激发态向基态跃迁时能辐射各种频率的光子 B玻尔理论能解释氢原子光谱 C一个氢原子从n3的激发态跃迁到基态时,能辐射3个光子 D一群氢原子从n3的激发态跃迁到基态时,能辐射3种频率的光子第2题图2如下图,某原子的三个能级的能量分别为E1、E2和E3.a、b、c为原子跃迁所发出的三种波长的光,以下判断正确的选项是 AE1E2E3 BE3E2E2E1 Cb的波长最长 Dc的频率最高3可见光光子的能量在1.61 eV3.10 eV范围内假设氢原子从高能级跃迁到低能级,根据氢原子能级图如下图可判断第3题图 A从n4能级跃迁到n3能级时发出可见光 B从n3能级跃迁到n
9、2能级时发出可见光 C从n2能级跃迁到n1能级时发出可见光 D从n4能级跃迁到n1能级时发出可见光416年苏北四市三模如下图为氢原子的能级图,n为量子数假设氢原子由n3跃迁到n2的过程释放出的光子恰好能使某种金属产生光电效应,那么一群处于n4的氢原子在向基态跃迁时,产生的光子中有_种频率的光子能使该金属产生光电效应,其中光电子的最大初动能Ekm_eV.第4题图517年扬州一模氢原子的能级图如下图,原子从能级n4向n2跃迁所放出的光子正好使某种金属材料发生光电效应求:1该金属的逸出功2原子从能级n4向n1跃迁所放出的光子照射该金属,产生的光电子的最大初动能第5题图y第十四章原子原子核第63讲氢原
10、子光谱原子能级知识整合根底自测一、汤姆生二、1.1波长2亮线光带3线状R三、 2能级定态基态激发态3 EmEn方法技巧典型例题1 小3【解析】能级越低离核越近,3轨道比4轨道离核更近大量的处于n3能级的氦离子发生跃迁时,所发射的谱线有32、31、21,共有3条变式训练1低大210.2 eV5.441027 kgm/s【解析】反质子带负电,产生的电场方向由无限远处指向负电荷,沿着电场线的方向电势逐渐降低,所以轨道半径越小,离反质子越近,电势越低;根据km可知,轨道半径越小速率越大,那么动能越大跃迁释放光子能量EE2E110.2 eV,光子动量p5.441027 kgm/s,根据动量守恒,反冲动量
11、与光子动量大小相等,方向相反,即pp5.441027 kgm/s.典型例题27.74.4107【解析】大量的处于第二激发态的汞原子能发生3种不同频率的光,那么入射光的能量为EE3E17.7 eV;波长最大的,频率最小,所以3轨道跃迁到2轨道波长最大,E3E2h,所以4.4107 m.当堂检测1BD【解析】当氢原子从激发态向基态跃迁时,据玻尔理论:EEmEn,可知氢原子只能辐射、吸收特定频率的光子一个光子辐射时最多只能n1;一群光子才是NC,玻尔理论解释了原子光谱2D【解析】结合题图和电子跃迁时发出的光子的能量为EEmEn可知EcEaEb,能量差E3E2等于光子a的能量,能量差E2E1等于光子b的能量,能量差E3E1等于光子c的能量,那么c对应的能量最大,而a对应的能量最小,因:E1E2E3,且En,那么有E3E2E2E1故AB错误;又En,c光的频率最高,a光的波长最长,故C错误,D正确3B【解析】四个选项中,只有B选项的能级差在1.61 eV3.10 eV范围内,故B选项正确4510.86【解析】氢原子从第3能级向第2能级时,发出光子的能量为1.89 eV,从第4能级向基态跃迁发出6种频率的光子,其中光子能量大于或等于1.89 eV的有5种从第4能级直接跃迁到基态的光子产生光电效应时,对应的最大初动能最大,为EkhW0
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