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文档简介

1、波粒二象性原子结构原子核光电效应爱因斯坦光电效应方程氢原子光谱氢原子的能级结构、能级公式原子核的组成、放射性、原子核的衰变、半衰期放射性同位素核力、核反应方程结合能、质量亏损裂变反应和聚变反应、裂变反应堆射线的危害和防护2011年广东高考物理大纲此部分知识的要求是:要知道其内容及含义,并能在有关问题中识别和直接使用,与课程标准中的“了解”和“认识” 相当。 1波粒二象性一、光电效应在光(包括不可见光)的照射下,从物体发射电子的现象叫光电效应。发射出来的电子叫做光电子。3、光电效应的实验规律2、光电效应的条件:当入射光频率大于极限频率时才能发生。1、定义:(3)饱和光电流与入射光的强度成正比。(

2、2)光电子的最大初动能随入射光的频率增大而增大; 与入射光的强度无关(1)每种金属都存在截止频率(极限频率)c(4)光电效应产生的时间为10-9秒,几乎瞬时;22、爱因斯坦光电效应方程(1)爱因斯坦的光子说(2)光电效应方程密立根做了“光电效应”实验,证实了爱因斯坦方程相关公式:3原子结构1、历史J.J.汤姆孙发现电子,并测出其荷质比-揭示原子是可分。密立根用油滴实验测出了电子的电荷,提出电荷是量子化的思想。汤姆孙提出了枣糕模型。卢瑟福进行了粒子散射实验,否认了汤姆孙的枣糕模型,提出原子的核式结构。玻尔根据氢原子光谱提出的原子能级理论2、氢原子光谱3、氢原子的能级结构、能级公式42、氢原子光谱

3、(1)发射光谱 定义:物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱。连续光谱炽热的固体、液体和高压气体的发射光谱是连续光谱。 线状谱(明线光谱)用于做光谱分析各种原子的发射光谱都是线状谱(2 ) 吸收光谱用于做光谱分析 定义:高温物体发出的白光(其中包含连续分布的一切波长的光)通过物质时,某些波长的光被物质吸收后产生的光谱,太阳的光谱是吸收光谱。53、玻尔原子理论的基本假设-半经典半量子轨道半径:能量:式中 r1 =0.531010m 、 E1=13.6eV、分别代表第一条(即离核最近的)可能轨道的半径和电子在这条轨道上运动时的能量,rn、En 分别代表第n条可能轨道的半径和电子在第n条轨道上运动时的能

4、量,n是正整数,叫量子数。6 电子在不同的轨道上运动时,原子处于不同的状态波尔指出,原子的不同的状态中具有不同的能量,所以原子的能量也量子化量子数越大,能量值越大,离核越远,轨道半径越大,电子动能越小,电势能越大从基态跃迁到激发态要吸收光子;从激发态跃迁到基态要辐射光子。hm-n7原子核1、历史人们认识原子核的结构就是从天然放射现象(衰变)开始的。卢瑟福用粒子轰击氮核,发现质子。 -揭示原子核是可分。英国物理学家查德威克发现了中子。 82、原子核的组成、放射性、原子核的衰变、半衰期(1)发现质子和中子(统称核子)是组成原子核的两种基本粒子. (2)原子核自发放出粒子或粒子转变为新核的变化叫 做

5、原子核的衰变。 衰变:放出粒子的衰变,如 衰变:放出粒子的衰变,如 规律:原子核发生衰变时,衰变前后的电荷数和质量数都守恒 射线经常是伴随着射线和射线产生的,没有衰变。元素的放射性与元素存在的状态无关,放射性表明原子核是有内部结构的。9射线射线射线电离能力贯穿能力速度成分氦原子核高速电子流高能量电磁波1/10光速接近光速光速弱较强很强很容易较弱更小射线的穿透力最强,可用来检查金属内部的伤痕 利用射线的射线控制厚度 10半衰期的长短是由原子核内部本身的因素决定的,与原子所处的物理、化学状态无关。半衰期是一个统计规律,只对大量的原子核才适用,对少数原子核是不适用的半衰期: 表示放射性元素衰变快慢的

6、物理量 定义:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间 113、放射性同位素卢瑟福用粒子轰击氮核,发现质子。居里夫妇在用粒子轰击铝箔 英国物理学家查德威克发现了中子。 124、核力、核反应方程、结合能、质量亏损、裂变反应和聚变反应、裂变反应堆、射线的危害和防护核力:能够把核中的各种核子联系在一起的强大的力叫做核力当核子结合成原子核时要放出一定能量;原子核分解成核子时,要吸收同样的能量这个能量叫做原子核的结合能结合能并不是由于核子结合成原子核而具有的能量,而是为把核子分开而需要的能量。13 核子在结合成原子核时出现的质量亏损m, 正表明它们在互相结合过程中放出了能量(结合能) E=mc2质量亏损: 原子核的质量小于组成原子核的核子的质量之和,叫做质量亏损。 m=(m核子1+ m核子2) m原子核质量亏损并非质量消失,而是减少的质量m以能量形式辐射(动质量),因此质量守恒定律不被破坏.14裂变:+用中子轰击铀核时,铀核发生了裂变,释放出的中子又引起了其他铀核的裂变,也就

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