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    高考物理一轮复习题型解析第十六章第1讲原子结构和波粒二象性

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    高考物理一轮复习题型解析第十六章第1讲原子结构和波粒二象性

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    这是一份高考物理一轮复习题型解析第十六章第1讲原子结构和波粒二象性,共23页。试卷主要包含了了解黑体辐射的实验规律,626×10-34 J·s.,6 eV,15×1014 Hz等内容,欢迎下载使用。



    高考物理
    一轮复习题型解析
    第1讲 原子结构和波粒二象性
    目标要求 1.了解黑体辐射的实验规律.2.知道什么是光电效应,理解光电效应的实验规律.会利用光电效应方程计算逸出功、截止频率、最大初动能等物理量.3.知道原子的核式结构,掌握玻尔理论及能级跃迁规律.4.了解实物粒子的波动性,知道物质波的概念.
    考点一 黑体辐射及实验规律
    1.热辐射
    (1)定义:周围的一切物体都在辐射电磁波,这种辐射与物体的温度有关,所以叫热辐射.
    (2)特点:热辐射强度按波长的分布情况随物体温度的不同而有所不同.
    2.黑体、黑体辐射的实验规律
    (1)黑体:能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射的物体.
    (2) 黑体辐射的实验规律
    ①对于一般材料的物体,辐射电磁波的情况除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关.
    ②黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关.随着温度的升高,一方面,各种波长的辐射强度都有增加,另一方面,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,如图.
    3.能量子
    (1)定义:普朗克认为,当带电微粒辐射或吸收能量时,只能辐射或吸收某个最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫作能量子.
    (2)能量子大小:ε=hν,其中ν是带电微粒吸收或辐射电磁波的频率,h称为普朗克常量.h=6.626×10-34 J·s(一般取h=6.63×10-34 J·s).
    1.黑体能够反射各种波长的电磁波,但不会辐射电磁波.( × )
    2.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与温度有关,随着温度的升高,各种波长的辐射强度都增加,辐射强度极大值向波长较短的方向移动.( √ )
    3.玻尔为得出黑体辐射的强度按波长分布的公式,提出了能量子的假说.( × )
    例1 关于黑体辐射的实验规律如图所示,下列说法正确的是( )
    A.黑体能够完全吸收照射到它上面的光波
    B.随着温度的降低,各种波长的光辐射强度都有所增加
    C.随着温度的升高,辐射强度极大值向波长较长的方向移动
    D.黑体辐射的强度与它的温度、形状和黑体材料有关
    答案 A
    解析 能完全吸收照射到它上面的各种频率的电磁辐射的物体称为黑体,A正确;由题图可知,随温度的降低,各种波长的光辐射强度都有所减小,选项B错误;随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,选项C错误;一般物体辐射电磁波的情况与温度有关,还与材料的种类及表面情况有关,但黑体辐射电磁波的情况只与它的温度有关,选项D错误.
    例2 在“焊接”视网膜的眼科手术中,所用激光的波长λ=6.4×10-7 m,每个激光脉冲的能量E=1.5×10-2 J.求每个脉冲中的光子数目.(已知普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,光速c=3×108 m/s.计算结果保留一位有效数字)
    答案 5×1016
    解析 每个光子的能量为E0=hν=heq \f(c,λ),每个激光脉冲的能量为E,所以每个脉冲中的光子数目为:N=eq \f(E,E0),联立且代入数据解得:N=5×1016个.
    考点二 光电效应
    1.光电效应及其规律
    (1)光电效应现象
    照射到金属表面的光,能使金属中的电子从表面逸出,这个现象称为光电效应,这种电子常称为光电子.
    (2)光电效应的产生条件
    入射光的频率大于或等于金属的截止频率.
    (3)光电效应规律
    ①每种金属都有一个截止频率νc,入射光的频率必须大于或等于这个截止频率才能产生光电效应.
    ②光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光频率的增大而增大.
    ③光电效应的发生几乎是瞬时的,一般不超过10-9 s.
    ④当入射光的频率大于或等于截止频率时,在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大,逸出的光电子数越多,逸出光电子的数目与入射光的强度成正比,饱和电流的大小与入射光的强度成正比.
    2.爱因斯坦光电效应方程
    (1)光电效应方程
    ①表达式:hν=Ek+W0或Ek=hν-W0.
    ②物理意义:金属表面的电子吸收一个光子获得的能量是hν,这些能量的一部分用来克服金属的逸出功W0,剩下的表现为逸出后电子的最大初动能.
    (2)逸出功W0:电子从金属中逸出所需做功的最小值,W0=hνc=heq \f(c,λc).
    (3)最大初动能:发生光电效应时,金属表面上的电子吸收光子后克服原子核的引力逸出时所具有的动能的最大值.
    1.光子和光电子都不是实物粒子.( × )
    2.只要入射光的强度足够大,就可以使金属发生光电效应.( × )
    3.要使某金属发生光电效应,入射光子的能量必须大于或等于金属的逸出功.( √ )
    4.光电子的最大初动能与入射光子的频率成正比.( × )
    1.光电效应的分析思路
    2.光电效应图像
    考向1 光电效应的规律
    例3 某实验小组用图甲所示电路研究a、b两种单色光的光电效应现象,通过实验得到光电流I与电压U的关系如图乙所示,由图可知( )
    A.光电子的最大初动能EkaB.两种光的频率νa>νb
    C.两种光照射金属K时的逸出功不一样
    D.若b光可以让处于基态的氢原子电离,则a光一定也可以
    答案 A
    解析 由题图乙可得b光照射光电管时遏止电压大,其逸出的光电子最大初动能大,即Eka 考向2 光电效应的图像
    例4 如图所示,甲、乙、丙、丁是关于光电效应的四个图像,以下说法正确的是( )
    A.由图甲可求得普朗克常量h=eq \f(be,a)
    B.由图乙可知虚线对应金属的逸出功比实线对应金属的逸出功大
    C.由图丙可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大
    D.由图丁可知电压越高,则光电流越大
    答案 C
    解析 根据光电效应方程,结合动能定理可知eUc=Ek=hν-W0=hν-hνc,变式可得Uc=eq \f(h,e)ν-eq \f(h,e)νc,斜率k=eq \f(b,2a)=eq \f(h,e),解得普朗克常量为h=eq \f(be,2a),故A错误;根据爱因斯坦光电效应方程Ek=hν-W0可知,纵轴截距的绝对值表示逸出功,则实线对应金属的逸出功比虚线对应金属的逸出功大,故B错误;入射光频率一定,饱和电流由入射光的强度决定,即光的颜色不变的情况下,入射光越强,光子数越多,饱和电流越大,故C正确;分析题图丁可知,当达到饱和电流以后,增加光电管两端的电压,光电流不变,故D错误.
    例5 (2021·江苏卷·8)如图所示,分别用1、2两种材料作K极进行光电效应探究,其截止频率ν1<ν2,保持入射光不变,则光电子到达A极时动能的最大值Ekm随电压U变化关系的图像是( )
    答案 C
    解析 光电管所加电压为正向电压,则根据爱因斯坦光电效应方程可知光电子到达A极时动能的最大值Ekm=Ue+hν-hν截止,可知Ekm-U图像的斜率相同,均为e;截止频率越大,则图像在纵轴上的截距越小,因ν1<ν2,则图像C正确,A、B、D错误.
    考点三 光的波粒二象性与物质波
    1.光的波粒二象性
    (1)光的干涉、衍射、偏振现象证明光具有波动性.
    (2)光电效应说明光具有粒子性.
    (3)光既具有波动性,又具有粒子性,称为光的波粒二象性.
    2.物质波
    (1)概率波:光的干涉现象是大量光子的运动遵守波动规律的表现,亮条纹是光子到达概率大的地方,暗条纹是光子到达概率小的地方,因此光波又叫概率波.
    (2)物质波:任何一个运动着的物体,小到微观粒子,大到宏观物体,都有一种波与它对应,其波长λ=eq \f(h,p),p为运动物体的动量,h为普朗克常量.
    1.光的频率越高,光的粒子性越明显,但仍具有波动性.( √ )
    2.法国物理学家德布罗意大胆预言了实物粒子在一定条件下会表现为波动性.( √ )
    例6 (2022·上海师大附中高三学业考试)用极微弱的可见光做双缝干涉实验,随着时间的增加,在屏上先后出现如图(a)(b)(c)所示的图像,则( )
    A.图像(a)表明光具有波动性
    B.图像(c)表明光具有粒子性
    C.用紫外线观察不到类似的图像
    D.实验表明光是一种概率波
    答案 D
    解析 题图(a)只有分散的亮点,表明光具有粒子性;题图(c)呈现干涉条纹,表明光具有波动性,A、B错误;紫外线也具有波粒二象性,也可以观察到类似的图像,C错误;实验表明光是一种概率波,D正确.
    考点四 原子结构
    1.电子的发现:英国物理学家汤姆孙发现了电子.
    2.α粒子散射实验:1909年,英国物理学家卢瑟福和他的助手进行了用α粒子轰击金箔的实验,实验发现绝大多数α粒子穿过金箔后基本上仍沿原来方向前进,但有少数α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.
    3.原子的核式结构模型:在原子中心有一个很小的核,原子全部的正电荷和几乎全部质量都集中在核里,带负电的电子在核外空间绕核旋转.
    1.在α粒子散射实验中,少数α粒子发生大角度偏转是由于它跟金原子中的电子发生了碰撞.( × )
    2.原子中绝大部分是空的,原子核很小.( √ )
    3.核式结构模型是卢瑟福在α粒子散射实验的基础上提出的.( √ )
    例7 关于α粒子散射实验的下述说法中正确的是( )
    A.在实验中观察到的现象是绝大多数α粒子穿过金箔后,仍沿原来方向前进,少数发生了较大偏转,极少数偏转超过90°,有的甚至被弹回接近180°
    B.使α粒子发生明显偏转的力来自带正电的核及核外电子,当α粒子接近核时是核的排斥力使α粒子发生明显偏转,当α粒子接近电子时,是电子的吸引力使之发生明显偏转
    C.实验表明原子中心有一个极小的核,它占有原子体积的极小部分,实验事实肯定了汤姆孙的原子结构模型
    D.实验表明原子中心的核带有原子的全部正电及全部质量
    答案 A
    解析 在实验中观察到的现象是绝大多数α粒子穿过金箔后,仍沿原来方向前进,少数发生了较大偏转,极少数偏转超过90°,有的甚至被弹回接近180°,所以A正确;使α粒子发生明显偏转的力是来自带正电的核,当α粒子接近核时,核的排斥力使α粒子发生明显偏转,电子对α粒子的影响忽略不计,所以B错误;实验表明原子中心有一个极小的核,它占有原子体积的极小部分,实验事实否定了汤姆孙的原子结构模型,所以C错误;实验表明原子中心的核带有原子的全部正电及绝大部分质量,所以D错误.
    考点五 玻尔理论 能级跃迁
    1.玻尔理论
    (1)定态假设:电子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些能量状态中电子绕核的运动是稳定的,电子虽然绕核运动,但并不产生电磁辐射.
    (2)跃迁假设:电子从能量较高的定态轨道(其能量记为En)跃迁到能量较低的定态轨道(能量记为Em,m(3)轨道量子化假设: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.原子的定态是不连续的,因此电子的可能轨道也是不连续的.
    2.氢原子的能量和能级跃迁
    (1)能级和半径公式:
    ①能级公式:En=eq \f(1,n2)E1(n=1,2,3,…),其中E1为基态能量,其数值为E1=-13.6 eV.
    ②半径公式:rn=n2r1(n=1,2,3,…),其中r1为基态轨道半径,其数值为r1=0.53×10-10 m.
    (2)氢原子的能级图,如图所示
    1.处于基态的氢原子可以吸收能量为11 eV的光子而跃迁到高能级.( × )
    2.氢原子吸收或辐射光子的频率条件是hν=En-Em(m3.氢原子各能级的能量指电子绕核运动的动能.( × )
    4.玻尔理论能解释所有元素的原子光谱.( × )
    1.两类能级跃迁
    (1)自发跃迁:高能级→低能级,释放能量,发射光子.
    光子的频率ν=eq \f(ΔE,h)=eq \f(E高-E低,h).
    (2)受激跃迁:低能级→高能级,吸收能量.
    吸收光子的能量必须恰好等于能级差hν=ΔE.
    2.光谱线条数的确定方法
    (1)一个氢原子跃迁发出可能的光谱线条数最多为n-1.
    (2)一群氢原子跃迁发出可能的光谱线条数N=Ceq \\ar(2,n)=eq \f(nn-1,2).
    3.电离
    (1)电离态:n=∞,E=0.
    (2)电离能:指原子从基态或某一激发态跃迁到电离态所需要吸收的最小能量.
    例如:氢原子从基态→电离态:E吸=0-(-13.6 eV)=13.6 eV
    (3)若吸收能量足够大,克服电离能后,获得自由的电子还具有动能.
    例8 玻尔原子理论认为电子围绕原子核做匀速圆周运动,电子绕原子核的运动可以等效为环形电流.设氢原子处于基态时能量为E1 ,等效的环形电流为I1,半径为r1 ;在第一激发态时能量为E2 ,等效的环形电流为I2,半径为r2=4r1.则下列关系式正确的是( )
    A.E1>E2,I1>I2 B.E1>E2,I1C.E1I2 D.E1答案 C
    解析 根据氢原子处于基态时能量最小,所以有:E1I2,故C正确,A、B、D错误.
    例9 如图所示为氢原子的能级示意图.氢原子可在各能级间发生跃迁,设从n=4能级跃迁到n=1能级辐射的电磁波的波长为λ1,从n=4能级跃迁到n=2能级辐射的电磁波的波长为λ2,从n=2能级跃迁到n=1能级辐射的电磁波的波长为λ3,则下列关系式中正确的是( )
    A.λ3>λ2 B.λ1>λ2
    C.λ1>λ3 D.eq \f(1,λ1)=eq \f(1,λ2)+eq \f(1,λ3)
    答案 D
    解析 能级跃迁辐射光子能量ΔE=hν=heq \f(c,λ)
    能级差越大,波长越短,因为ΔE4→1>ΔE2→1>ΔE4→2,所以λ2>λ3>λ1,故A、B、C错误;因为ΔE4→1=ΔE2→1+ΔE4→2
    即heq \f(c,λ1)=heq \f(c,λ3)+heq \f(c,λ2)
    所以eq \f(1,λ1)=eq \f(1,λ3)+eq \f(1,λ2),故D正确.
    课时精练
    1.波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的有( )
    A.光电效应现象揭示了光的波动性
    B.热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性
    C.黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释
    D.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波的波长也相等
    答案 B
    2.关于光电效应,下列说法正确的是( )
    A.截止频率越大的金属材料逸出功越大
    B.只要光照射的时间足够长,任何金属都能发生光电效应
    C.从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越小
    D.入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多
    答案 A
    解析 逸出功W0=hνc,W0∝νc,A正确;只有照射光的频率ν大于或等于金属截止频率νc,才能发生光电效应,B错误;由光电效应方程Ek=hν-W0知,入射光频率ν不确定时,无法确定Ek与W0的关系,C错误;频率一定,入射光的光强越大,单位时间内逸出的光电子数越多,D错误.
    3.频率为ν的光照射某金属时,产生光电子的最大初动能为Ekm.改为频率为2ν的光照射同一金属,所产生光电子的最大初动能为(h为普朗克常量)( )
    A.Ekm-hν B.2Ekm
    C.Ekm+hν D.Ekm+2hν
    答案 C
    解析 根据爱因斯坦光电效应方程得Ekm=hν-W0,若入射光频率变为2ν,则Ekm′=h·2ν-W0=2hν-(hν-Ekm)=hν+Ekm,故选项C正确.
    4. 如图所示为氢原子的能级图,下列说法正确的是( )
    A.用能量为9.0 eV的电子激发n=1能级的大量氢原子,可以使氢原子跃迁到高能级
    B.n=2能级的氢原子可以吸收能量为3.3 eV的光子而发生电离
    C.大量处于n=4能级的氢原子跃迁到基态放出的所有光子中,n=4能级跃迁到n=1能级释放的光子的粒子性最显著
    D.大量处于基态的氢原子吸收12.09 eV的光子后,只可以放出两种频率的光子
    答案 C
    解析 n=1能级与n=2能级的能量差为10.2 eV,由于9.0 eV<10.2 eV,因此用能量为9.0 eV的电子激发n=1能级的大量氢原子,不能使氢原子跃迁到高能级,故A错误;n=2能级的氢原子的能量为-3.40 eV,因此欲使其发生电离,吸收的能量至少为3.40 eV,故B错误;光子的波长越长波动性越显著,光子的频率越高,粒子性越显著,由玻尔理论可知,从n=4能级跃迁到n=1能级释放的光子能量最大,由E=hν可知,该光子的频率最高,该光子的粒子性最显著,故C正确;大量处于基态的氢原子吸收12.09 eV的光子后,由跃迁规律可知,大量的氢原子可以跃迁到n=3能级,则放出Ceq \\ar(2,3)=3种频率的光子,故D错误.
    5.(2017·全国卷Ⅲ·19改编)在光电效应实验中,分别用频率为νa、νb的单色光a、b照射到同种金属上,测得相应的遏止电压分别为Ua和Ub,光电子的最大初动能分别为Eka和Ekb.h为普朗克常量.下列说法正确的是( )
    A.若νa>νb,则一定有Ua<Ub
    B.若νa>νb,则一定有EkaC.若Ua<Ub,则一定有Eka<Ekb
    D.若νa>νb,则一定有hνa-Eka>hνb-Ekb
    答案 C
    解析 由爱因斯坦光电效应方程得,Ek=hν-W0,由动能定理得,Ek=eU,用a、b单色光照射同种金属时,逸出功W0相同.当νa>νb时,一定有Eka>Ekb,Ua>Ub,故选项A、B错误;若Ua<Ub,则一定有Eka<Ekb,故选项C正确;因逸出功相同,有W0= hνa- Eka= hνb- Ekb,故选项D错误.
    6.(2020·江苏卷·12(1)(2))(1)“测温枪”(学名“红外线辐射测温仪”)具有响应快、非接触和操作方便等优点.它是根据黑体辐射规律设计出来的,能将接收到的人体热辐射转换成温度显示.若人体温度升高,则人体热辐射强度I及其极大值对应的波长λ的变化情况是________.
    A.I增大,λ增大
    B.I增大,λ减小
    C.I减小,λ增大
    D.I减小,λ减小
    (2)大量处于某激发态的氢原子辐射出多条谱线,其中最长和最短波长分别为λ1和λ2,则该激发态与基态的能量差为________,波长为λ1的光子的动量为________.(已知普朗克常量为h,光速为c)
    答案 (1)B (2)heq \f(c,λ2) eq \f(h,λ1)
    解析 (1)若人体温度升高,则人体的热辐射强度I增大,由ε=hν,故对应的频率ν变大,由c=λν知对应的波长λ变小,选项B正确.
    (2)该激发态与基态的能量差ΔE对应着辐射最短波长的光子,故能量差为ΔE=hν=heq \f(c,λ2);波长为λ1的光子的动量p=eq \f(h,λ1).
    7.(2019·海南卷·7改编)对于钠和钙两种金属,其遏止电压Uc与入射光频率ν的关系如图所示.用h、e分别表示普朗克常量和电子电荷量,则( )
    A.钠的逸出功大于钙的逸出功
    B.图中直线的斜率为eq \f(h,e)
    C.在得到这两条直线时,必须保证入射光的光强相同
    D.若这两种金属产生的光电子具有相同的最大初动能,则照射到钠的光频率较高
    答案 B
    解析 根据Uce=Ek=hν-W0,即Uc=eq \f(h,e)ν-eq \f(W0,e),则由题图可知钠的逸出功小于钙的逸出功,选项A错误;题图中直线的斜率为eq \f(h,e),选项B正确;在得到这两条直线时,与入射光的光强无关,故不需要保证入射光的光强相同,选项C错误;根据Ek=hν-W0,若这两种金属产生的光电子具有相同的最大初动能,则照射到钠的光频率较低,选项D错误.
    8.用金属铷为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意如图甲所示,实验中测得铷的遏止电压Uc与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,图线与横轴交点的横坐标为5.15×1014 Hz.已知普朗克常量h=6.63×10-34 J·s.则下列说法中正确的是( )
    A.欲测遏止电压,应选择电源左端为正极
    B.当电源左端为正极时,滑动变阻器的滑片向右滑动,电流表的示数持续增大
    C.增大照射光的强度,产生的光电子的最大初动能一定增大
    D.如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014 Hz,则产生的光电子的最大初动能约为Ek=1.2×10-19 J
    答案 D
    解析 遏止电压产生的电场对电子起阻碍作用,则电源的右端为正极,故A错误;当电源左端为正极时,滑动变阻器的滑片向右滑动,加速电场增强,电流增加但增加到一定值后不再增加,故B错误;由Ek=hν-W0可知,最大初动能与光的强度无关,故C错误;Ek=hν-W0=hν-hνc,νc=5.15×1014 Hz,代入数值求得Ek≈1.2×10-19 J,故D正确.
    9.(2020·浙江1月选考·14改编)由玻尔原子模型求得氢原子能级如图所示,已知可见光的光子能量在1.62 eV到3.11 eV之间,则( )
    A.氢原子从高能级向低能级跃迁时可能辐射出γ射线
    B.氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时会辐射出红外线
    C.处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线并发生电离
    D.大量氢原子从n=4能级向低能级跃迁时可辐射出6种频率的可见光
    答案 C
    解析 γ射线是放射性元素的原子核从高能级向低能级跃迁时辐射出来的,氢不是放射性元素,A错误;氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时辐射出的光子的能量E=E3-E2=-1.51 eV-(-3.4 eV)=1.89 eV,1.62 eV<1.89 eV<3.11 eV,故氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时辐射出的光为可见光,B错误;根据E=hν及题给条件可知,紫外线光子的能量大于3.11 eV,要使处于n=3能级的氢原子发生电离,需要的能量至少为1.51 eV,故C正确;大量氢原子从n=4能级向低能级跃迁时辐射出的光子能量有0.66 eV、2.55 eV、12.75 eV、1.89 eV、12.09 eV、10.2 eV,故大量氢原子从n=4能级向低能级跃迁时可辐射出2种频率的可见光,D错误.
    10.如图所示为氢原子的能级示意图,则关于氢原子在能级跃迁过程中辐射或吸收光子的特征,下列说法中正确的是( )
    A.一群处于n=4能级的氢原子向基态跃迁时,能辐射出5种不同频率的光子
    B.一群处于n=3能级的氢原子吸收能量为0.9 eV的光子可以跃迁到n=4能级
    C.处于基态的氢原子吸收能量为13.8 eV的光子可以发生电离
    D.若氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级辐射出的光照在某种金属表面上能发生光电效应,则从n=5能级跃迁到n=2能级辐射出的光也一定能使该金属发生光电效应
    答案 C
    解析 一群处于n=4能级的氢原子向基态跃迁时,能辐射出Ceq \\ar(2,4)=6种不同频率的光子,故A错误;一群处于n=3能级的氢原子吸收能量为0.9 eV的光子后的能量为E=-1.51 eV+0.9 eV=-0.61 eV,0.9 eV不等于能级间的能量差,该光子不能被吸收,故B错误;处于基态的氢原子吸收能量为13.8 eV的光子可以发生电离,剩余的能量变为光电子的初动能,故C正确;氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级辐射出的光子能量为ΔE1=E3-E1=12.09 eV,从n=5能级跃迁到n=2能级辐射出的光子能量为ΔE2=E5-E2=2.86 eV,所以若氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级辐射出的光照在某种金属表面上能发生光电效应,则从n=5能级跃迁到n=2能级辐射出的光不一定能使该金属发生光电效应,故D错误.
    11.如图甲所示为氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子跃迁时,发出频率不同的大量光子,其中频率最高的光子照射到图乙电路阴极K上时,电路中电流随电压变化关系的图像如图丙,则金属的逸出功W0=________ eV;将上述各种频率的光分别照射到电路阴极K上,共有________种频率的光能产生光电流.
    答案 6.75 3
    解析 大量处于n=4激发态的氢原子跃迁时,发出频率最高的光子是对应着从n=4到n=1的跃迁,能量为
    hνm=E4-E1=12.75 eV
    由题图丙可知辐射光电子的最大初动能为6 eV,根据Ekm=hν-W0可知金属的逸出功
    W0=12.75 eV-6 eV=6.75 eV
    从n=4到低能级的跃迁中能辐射出6种不同频率的光子,其中光子能量大于6.75 eV的跃迁有:
    n=2到n=1的跃迁,辐射光子的能量为-3.4 eV-(-13.6) eV=10.2 eV;
    n=3到n=1的跃迁,辐射光子的能量为-1.51 eV-(-13.6) eV=12.09 eV;
    n=4到n=1的跃迁,辐射光子的能量为-0.85 eV-(-13.6) eV=12.75 eV;
    其余跃迁辐射光子的能量小于6.75 eV:
    n=4到n=2的跃迁,辐射光子的能量为-0.85 eV-(-3.4) eV=2.55 eV;
    n=4到n=3的跃迁,辐射光子的能量为-0.85 eV-(-1.51) eV=0.66 eV;
    n=3到n=2的跃迁,辐射光子的能量为-1.51 eV-(-3.4) eV=1.89 eV;
    所以各种频率的光分别照射到电路阴极K上,共有3种频率的光能产生光电流.
    考情解读
    备考指导
    2021·广东卷·T1 原子核的衰变
    2021·湖南卷·T1 衰变、半衰期
    2021·河北卷·T1 衰变、半衰期
    2021·江苏卷·T8 光电效应
    2021·浙江6月选考·T14 核反应
    2020·天津卷·T1 原子核式结构实验
    2020·江苏卷·T12(1)(2) 黑体辐射、能级跃迁、光子的动量
    2020·浙江7月选考·T14 核聚变、核能
    2019·天津卷·T5 光电效应
    本章的考点:在原子结构方面,主要考查原子的核式结构、氢原子光谱和玻尔的原子理论.主要涉及α粒子散射实验和原子核式结构模型,根据定态跃迁条件分析氢原子能级.在原子核方面,主要考查天然放射现象、原子核的组成、原子核的衰变、核能及核反应方程等,内容较多且较为分散.这部分内容也可能与动量、能量和电磁场相结合以计算题的形式进行综合考查.在波粒二象性方面,主要考查光电效应,常结合光电效应方程、遏止电压、饱和电流、I-U图像等进行考查,题型多为选择题,可能只考查一个考点,也可能涉及多个考点,试题难度不一.在备考过程中,要做到紧扣课本,并关注本章内容与其他章内容的关联,强化知识的综合运用能力.比如,原子物理与动量守恒、能量守恒、电磁场等相关内容的联系等.
    试题情境
    生活实践类:医用放射性核素、霓虹灯、氖管、光谱仪、原子钟、威耳逊云室、射线测厚仪、原子弹、反应堆与核电站、太阳、氢弹、环流器装置等
    学习探究类:光电效应现象、光的波粒二象性、原子的核式结构模型、氢原子光谱、原子的能级结构、射线的危害与防护、原子核的结合能、核裂变反应和核聚变反应等
    图像名称
    图线形状
    获取信息
    最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图线
    ①截止频率(极限频率)νc:图线与ν轴交点的横坐标
    ②逸出功W0:图线与Ek轴交点的纵坐标的绝对值W0=|-E|=E
    ③普朗克常量h:图线的斜率k=h
    遏止电压Uc与入射光频率ν的关系图线
    ①截止频率νc:图线与横轴的交点的横坐标
    ②遏止电压Uc:随入射光频率的增大而增大
    ③普朗克常量h:等于图线的斜率与电子电荷量的乘积,即h=ke(注:此时两极之间接反向电压)
    颜色相同、强度不同的光,光电流与电压的关系
    ①遏止电压Uc:图线与横轴的交点的横坐标
    ②饱和电流:电流的最大值;
    ③最大初动能:Ek=eUc
    颜色不同时,光电流与电压的关系
    ①遏止电压Uc1、Uc2
    ②饱和电流
    ③最大初动能Ek1=eUc1,Ek2=eUc2
    目录
    第一章 运动的描述 匀变速直线运动
    第1讲 运动的描述
    第2讲 匀变速直线运动的规律
    第3讲 自由落体运动和竖直上抛运动 多过程问题
    专题强化一 运动图像问题
    题型一 x-t图像
    题型二 v-t图像
    题型三 用函数法解决非常规图像问题
    题型四 图像间的相互转化
    题型五 应用图像解决动力学问题
    专题强化二 追及相遇问题
    题型一 追及相遇问题
    题型二 图像法在追及相遇问题中的应用
    实验一 探究小车速度随时间变化的规律
    第二章 相互作用
    第1讲 重力 弹力 摩擦力
    第2讲 摩擦力的综合分析
    第3讲 力的合成与分解
    专题强化三 受力分析 共点力平衡
    题型一 受力分析
    题型二 共点力的平衡条件及应用
    专题强化四 动态平衡问题 平衡中的临界、极值问题
    题型一 动态平衡问题
    题型二 平衡中的临界、极值问题
    实验二 探究弹簧弹力与形变量的关系
    实验三 探究两个互成角度的力的合成规律
    第三章 牛顿运动定律
    第1讲 牛顿运动三定律
    第2讲 牛顿第二定律的基本应用
    专题强化五 牛顿第二定律的综合应用
    题型一 动力学中的连接体问题
    题型二 动力学中的临界和极值问题
    题型三 动力学图像问题
    专题强化六 传送带模型和“滑块-木板”模型
    题型一 传送带模型
    题型二 “滑块—木板”模型
    实验四 探究加速度与物体受力、物体质量的关系
    第四章 曲线运动
    第1讲 曲线运动 运动的合成与分解
    第2讲 抛体运动
    第3讲 圆周运动
    专题强化七 圆周运动的临界问题
    题型一 水平面内圆周运动的临界问题
    题型二 竖直面内圆周运动的临界问题
    题型三 斜面上圆周运动的临界问题
    实验五 探究平抛运动的特点
    实验六 探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系
    第五章 万有引力与航天
    第1讲 万有引力定律及应用
    第2讲 人造卫星 宇宙速度
    专题强化八 卫星变轨问题 双星模型
    题型一 卫星的变轨和对接问题
    题型二 星球稳定自转的临界问题
    题型三 双星或多星模型
    第六章 机械能
    第1讲 功、功率 机车启动问题
    第2讲 动能定理及其应用
    专题强化九 动能定理在多过程问题中的应用
    题型一 动能定理在多过程问题中的应用
    题型二 动能定理在往复运动问题中的应用
    第3讲 机械能守恒定律及其应用
    第4讲 功能关系 能量守恒定律
    专题强化十 动力学和能量观点的综合应用
    题型一 传送带模型
    题型二 滑块—木板模型综合分析
    题型三 多运动组合问题
    实验七 验证机械能守恒定律
    第七章 动量
    第1讲 动量定理及应用
    第2讲 动量守恒定律及应用
    专题强化十一 碰撞模型的拓展
    题型一 “滑块—弹簧”模型
    题型二 “滑块—斜(曲)面”模型
    专题强化十二 动量守恒在子弹打木块模型和板块模型中的应用
    题型一 子弹打木块模型
    题型二 滑块—木板模型
    专题强化十三 动量和能量的综合问题
    题型一 动量与能量观点的综合应用
    题型二 力学三大观点的综合应用
    实验八 验证动量守恒定律
    第八章 静电场
    第1讲 静电场中力的性质
    第2讲 静电场中能的性质
    专题强化十四 电场性质的综合应用
    题型一 电场中功能关系的综合问题
    题型二 电场中的图像问题
    第3讲 电容器 实验:观察电容器的充、放电现象 带电粒子在电场中的直线运动
    第4讲 带电粒子在电场中的偏转
    专题强化十五 带电粒子在电场中的力电综合问题
    题型一 带电粒子在重力场和电场中的圆周运动
    题型二 电场中的力电综合问题
    第九章 恒定电流
    第1讲 电路的基本概念及电路分析
    第2讲 闭合电路的欧姆定律
    专题强化十六 电学实验基础
    题型一 常用仪器的读数
    题型二 电表改装
    题型三 测量电路与控制电路的选择
    题型四 实验器材的选取与实物图的连接
    实验九 导体电阻率的测量
    实验十 测量电源的电动势和内电阻
    实验十一 用多用电表测量电学中的物理量
    专题强化十七 电学实验综合
    题型一 测电阻的其他几种方法
    题型二 传感器类实验
    题型三 定值电阻在电学实验中的应用
    第十章 磁场
    第1讲 磁场及其对电流的作用
    第2讲 磁场对运动电荷(带电体)的作用
    专题强化十八 带电粒子在有界匀强磁场中的运动
    题型一 带电粒子在有界匀强磁场中的运动
    题型二 带电粒子在匀强磁场中的临界问题
    题型三 带电粒子在有界匀强磁场中运动的多解问题
    专题强化十九 动态圆问题
    题型一 “平移圆”模型
    题型二 “旋转圆”模型
    题型三 “放缩圆”模型
    题型四 “磁聚焦”模型
    专题强化二十 洛伦兹力与现代科技
    题型一 质谱仪
    题型二 回旋加速器
    题型三 电场与磁场叠加的应用实例分析
    专题强化二十一 带电粒子在组合场中的运动
    题型一 磁场与磁场的组合
    题型二 电场与磁场的组合
    专题强化二十二 带电粒子在叠加场和交变电、磁场中的运动
    题型一 带电粒子在叠加场中的运动
    题型二 带电粒子在交变电、磁场中的运动
    第十一章 电磁感应
    第1讲 电磁感应现象 楞次定律 实验:探究影响感应电流方向的因素
    第2讲 法拉第电磁感应定律、自感和涡流
    专题强化二十三 电磁感应中的电路及图像问题
    题型一 电磁感应中的电路问题
    题型二 电磁感应中电荷量的计算
    题型三 电磁感应中的图像问题
    专题强化二十四 电磁感应中的动力学和能量问题
    题型一 电磁感应中的动力学问题
    题型二 电磁感应中的能量问题
    专题强化二十五 动量观点在电磁感应中的应用
    题型一 动量定理在电磁感应中的应用
    题型二 动量守恒定律在电磁感应中的应用
    第十二章 交变电流
    第1讲 交变电流的产生和描述
    第2讲 变压器 远距离输电 实验:探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系
    第十三章 机械振动与机械波
    第1讲 机械振动
    实验十二 用单摆测量重力加速度的大小
    第2讲 机械波
    第十四章 光 电磁波
    第1讲 光的折射、全反射
    第2讲 光的干涉、衍射和偏振 电磁波
    实验十三 测量玻璃的折射率
    实验十四 用双缝干涉实验测光的波长
    第十五章 热学
    第1讲 分子动理论 内能
    第2讲 固体、液体和气体
    专题强化二十六 气体实验定律的综合应用
    题型一 玻璃管液封模型
    题型二 汽缸活塞类模型
    题型三 变质量气体模型
    第3讲 热力学定律与能量守恒定律
    实验十五 用油膜法估测油酸分子的大小
    实验十六 探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系
    第十六章 近代物理
    第1讲 原子结构和波粒二象性
    第2讲 原子核

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