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PAGE第3页共6页章末综合检测(四)原子结构和波粒二象性(本试卷满分:100分)一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.关于原子结构和微观粒子波粒二象性,下列说法正确的是()A.卢瑟福的核式结构模型解释了原子光谱的分立特征B.玻尔的原子理论完全揭示了微观粒子运动的规律C.光电效应揭示了光的粒子性D.电子束穿过铝箔后的衍射图样揭示了电子的粒子性解析:选C玻尔的量子化模型很好地解释了原子光谱的分立特征,A错误;玻尔的原子理论成功的解释了氢原子的分立光谱,但不足之处还保留了经典理论中的一些观点,如电子轨道的概念,还不能完全揭示微观粒子的运动规律,B错误;光电效应揭示了光的粒子性,C正确;电子束穿过铝箔后的衍射图样,证实了电子的波动性,D错误。2.(2024·湖南高考)量子技术是当前物理学应用研究的热点,下列关于量子论的说法正确的是()A.普朗克认为黑体辐射的能量是连续的B.光电效应实验中,红光照射可以让电子从某金属表面逸出,若改用紫光照射也可以让电子从该金属表面逸出C.康普顿研究石墨对X射线散射时,发现散射后仅有波长小于原波长的射线成分D.德布罗意认为质子具有波动性,而电子不具有波动性解析:选B普朗克认为黑体辐射的能量是一份一份的,是量子化的,故A错误;产生光电效应的条件是光的频率大于金属的极限频率,紫光的频率大于红光,若红光能使金属发生光电效应,可知紫光也能使该金属发生光电效应,故B正确;石墨对X射线的散射过程遵循动量守恒定律,光子和电子碰撞后,电子获得一定的动量,光子动量变小,根据λ=eq\f(h,p)可知散射后的波长变长,故C错误;德布罗意认为物质都具有波动性,包括质子和电子,故D错误。3.若能量为E0的光子射到某金属表面时,从金属表面逸出的光电子的最大初动能为E,则能量为2E0的光子射到该金属表面时,逸出的光电子的最大初动能为()A.E0+E B.E0-EC.2E D.2E0-E解析:选A设该金属的逸出功为W0,若用能量为E0的光子射到该金属表面时,产生光电子的最大初动能为E,根据光电效应方程知:E=E0-W0;改用能量为2E0的光子射到该金属表面时,金属的逸出功不变,逸出的光电子的最大初动能为Ek=2E0-W0=E0+E,故A正确。4.如图所示是某金属在光的照射下,光电子最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图像,由图像可知,下列说法不正确的是()A.图线的斜率表示普朗克常量hB.该金属的逸出功等于EC.该金属的逸出功等于hν0D.入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为2E解析:选D根据光电效应方程Ek=hν-W0,知图线的斜率表示普朗克常量h,故A正确;根据光电效应方程Ek=hν-W0,当ν=0时,Ek=-W0,由图像知纵轴截距为-E,所以W0=E,即该金属的逸出功等于E,故B正确;图线与横轴交点的横坐标是ν0,该金属的逸出功等于hν0,故C正确;当入射光的频率为2ν0时,根据光电效应方程可知,Ek=h·2ν0-hν0=E,故D错误。5.如图所示,一个粒子源产生某种粒子,在其正前方安装只有两条狭缝的挡板,粒子穿过狭缝打在前方的荧光屏上使荧光屏发光,那么在荧光屏上将会看到()A.只有两条亮纹 B.有许多条明、暗相间的条纹C.没有亮纹 D.只有一条亮纹解析:选B任何运动的粒子都具有波粒二象性,那么粒子源产生的大量粒子透过双缝就应该表现出波动性,即形成明、暗相间的多条干涉条纹,故B项正确。6.在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示。则可判断出()A.甲光的频率大于乙光的频率B.乙光的波长大于丙光的波长C.乙光对应的遏止电压大于丙光对应的遏止电压D.甲光对应的光电子最大初动能大于丙光对应的光电子最大初动能解析:选B当光电管两端加上遏止电压且光电流恰好为零时,有Ek-0=eUc,对同一光电管逸出功W0相同,对应的截止频率相等,使用不同频率的光照射,有Ek=hν-W0,两式联立得,hν-W0=eUc,丙光的遏止电压最大,则丙光的频率最大,甲光、乙光频率相同,A、C错误;又由λ=eq\f(c,ν)可知λ丙<λ乙,B正确;由Ek=hν-W0可知丙光对应的最大初动能最大,D错误。7.氢光谱在可见光的区域内有4条谱线,按照在真空中波长由长到短的顺序,这4条谱线分别是Hα、Hβ、Hγ和Hδ,它们都是氢原子的电子从量子数大于2的可能轨道上跃迁到量子数为2的轨道时所发出的光,下列判断错误的是()A.电子处于激发状态时,Hα所对应的轨道量子数最大B.Hγ的光子能量大于Hβ的光子能量C.对于同一种玻璃,4种光的折射率中Hα为最小D.对同一种金属,Hα能使它发生光电效应,Hβ、Hγ、Hδ都可以使它发生光电效应解析:选A由E=heq\f(c,λ)知,波长越长,光子能量越小,故Hα光子能量最小,Hδ光子能量最大,再由heq\f(c,λ)=En-E2,得Hα对应的轨道量子数最小,A错误。二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)8.根据氢原子的玻尔模型,氢原子核外电子在第一轨道和第二轨道运行时()A.轨道半径之比为1∶4 B.速度之比为4∶1C.周期之比为1∶8 D.动能之比为4∶1解析:选ACD由玻尔公式rn=n2r1,所以轨道半径之比为r1∶r2=12∶22=1∶4,故A对。根据库仑定律和牛顿第二定律有:keq\f(e2,rn2)=meq\f(vn2,rn),得vn=eq\r(\f(ke2,mrn)),所以速度之比为eq\f(v1,v2)=eq\r(\f(r2,r1))=2∶1,故B错。根据库仑定律和牛顿第二定律有:keq\f(e2,rn2)=meq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2π,T)))2rn,得T=eq\r(\f(4π2mrn3,ke2)),所以周期之比为eq\f(T1,T2)=eq\r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(r1,r2)))3)=1∶8,故C对。根据eq\f(1,2)mvn2=eq\f(1,2)keq\f(e2,rn),所以动能之比为eq\f(Ek1,Ek2)=eq\f(r2,r1)=4∶1,故D对。9.我国在贵州平塘建成了世界最大单口径球面射电望远镜FAST,其科学目标之一是搜索地外文明。在宇宙中,波长位于搜索地外文明的射电波段的辐射中存在两处较强的辐射,一处是波长为21cm的中性氢辐射,另一处是波长为18cm的羟基辐射。在真空中,这两种波长的辐射相比,中性氢辐射的光子()A.频率更大 B.能量更小C.动量更小 D.传播速度更大解析:选BC所有电磁波在真空中传播的速度相等,都是c,D错误;由光子频率与波长公式ν=eq\f(c,λ),能量公式E=hν,动量与波长公式p=eq\f(h,λ)可知,中性氢辐射的光子波长更长,频率更小,能量更小,动量更小,A错误,B、C正确。 10.如图1所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图2所示光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,则()A.若将滑片右移,电路中光电流增大B.若将电源反接,电路中可能有光电流产生C.若阴极K的逸出功为1.05eV,则逸出的光电子最大初动能为2.4×10-19JD.大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时辐射的光中只有4种光子能使阴极K发生光电效应解析:选BC将滑片右移,光电管两端的电压增大,但之前光电流是否达到饱和并不清楚,因此光电管两端的电压增大,光电流不一定增大,A错误;将电源极性反接,所加电压阻碍光电子向阳极运动,但若eU<Ekm,仍会有一定数量的光电子可到达阳极而形成光电流,B正确;若阴极K的逸出功为1.05eV,由光电效应方程知,逸出的光电子最大初动能为Ekm=[0.85-(-3.4)]eV-1.05eV=1.5eV=2.4×10-19J,C正确;由于阴极K的逸出功未知,能使阴极K发生光电效应的光子种数无法确定,D错误。三、非选择题(本题共4小题,共54分)11.(10分)已知金的原子序数为79,α粒子离金原子核的最近距离设为10-13m,则α粒子离金原子核最近时受到的库仑斥力是多大?对α粒子产生的加速度是多大?(已知α粒子的电荷量q=2e,质量m=6.64×10-27kg,静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,电子电荷量e=1.6×10-19C)解析:α粒子离金原子核最近时受到的库仑斥力为F=keq\f(q1q2,r2)=keq\f(79e·2e,r2)=9×109×eq\f(79×1.6×10-19×2×1.6×10-19,10-132)N≈3.64N金原子核的库仑斥力对α粒子产生的加速度大小为a=eq\f(F,m)=eq\f(3.64,6.64×10-27)m/s2=5.48×1026m/s2。答案:3.64N5.48×1026m/s212.(12分)如图所示,让一束均匀的阴极射线从两极板正中间垂直穿过正交的电磁场,选择合适的磁感应强度B和两极之间的电压U,带电粒子将不发生偏转。然后撤去电场,粒子将做匀速圆周运动,并垂直打到极板上。已知两极板之间的距离为d,求阴极射线中带电粒子的比荷。解析:设阴极射线粒子的电荷量为q,质量为m,则在电磁场中做匀速运动时由平衡条件得qeq\f(U,d)=qvB①撤去电场后,由牛顿第二定律得qvB=meq\f(v2,R)②又由题意知R=eq\f(d,2)③由①②③式得eq\f(q,m)=eq\f(2U,B2d2)。答案:eq\f(2U,B2d2)13.(16分)已知氢原子的基态电子轨道半径为r1=0.528×10-10m,量子数为n的能级值为En=eq\f(-13.6,n2)eV。(静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,电子电荷量e=1.6×10-19C)(1)求电子在基态轨道上运动的动能。(2)有一群氢原子处于量子数n=3的激发态,画一张能级图,在图上用箭头标明这些氢原子能发出哪几种光谱线。解析:(1)核外电子绕核做匀速圆周运动,静电引力提供向心力,则:eq\f(ke2,r12)=eq\f(mv12,r1)又知Ek=eq\f(1,2)mv2故电子在基态轨道上运动的动能为:Ek=eq\f(ke2,2r1)=eq\f(9×109×1.6×10-192,2×0.528×10-10)J=21.8×10-19J=13.6eV。(2)当n=1时,能级值为E1=eq\f(-13.6,12)eV=-13.6eV;当n=2时,能级值为E2=eq\f(-13.6,22)eV=-3.4eV;当n=3时,能级值为E3=eq\f(-13.6,32)eV=-1.51eV;能发出光谱线分别为n=3→n=2,n=2→n=1,n=3→n=1共三种,能级图如图所示。答案:(1)13.6eV(2)见解析图14.(16分)原子可以从原子间的碰撞中获得能量,从而发生能级跃迁(在碰撞中,动能损失最大的是完全非弹性碰撞)。一个具有13.6eV动能、处于基态的氢原子与另一个静止的,也处于基态的氢原子发生对心正碰。(1)是否可以使基态氢原子发生能级跃迁(氢原子能级如图所示)?(2)若上述碰撞中可以使基态氢原子发生电离,则氢原子的初动能至少为多少?解析:(1)设运动氢原子的速度为v0,完全非弹性碰撞后两者的速度为v,损失的动能ΔE被基态氢原子吸收。若ΔE=10.
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