专题2近代物理——原子物理(讲)-2021年高考物理一轮讲练测(原卷版).docx
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1、专题近代物理原子物理【讲】考点风向标第一部分:考点梳理考点一、光电效应规律和光电效应方程的应用考点二、光电效应的图象分析考点三、光的波粒二象性、物质波考点四、氢原子的能级及能级跃迁考点五、原子核的衰变半衰期考点六、核反应类型及核反应方程考点七、核力与核能的计算考点一、光电效应规律和光电效应方程的应用1对光电效应的四点提醒(1)能否发生光电效应,不取决于光的强度而取决于光的频率。(2)光电效应中的“光”不是特指可见光,也包括不可见光。(3)逸出功的大小由金属本身决定,与入射光无关。(4)光电子不是光子,而是电子。2两条对应关系(1)光强大光子数目多发射光电子多光电流大;(2)光子频率高光子能量大
2、光电子的最大初动能大。3定量分析时应抓住三个关系式(1)爱因斯坦光电效应方程:EkhW0。(2)最大初动能与遏止电压的关系:EkeUc。(3)逸出功与极限频率的关系:W0h0。4区分光电效应中的四组概念(1)光子与光电子:光子指光在空间传播时的每一份能量,光子不带电;光电子是金属表面受到光照射时发射出来的电子,其本质是电子。(2)光电子的动能与光电子的最大初动能。(3)光电流和饱和光电流:金属板飞出的光电子到达阳极,回路中便产生光电流,随着所加正向电压的增大,光电流趋于一个饱和值,这个饱和值是饱和光电流,在一定的光照条件下,饱和光电流与所加电压大小无关。(典例应用1)(多选)改编现用某一光电管
3、进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生。下列说法正确的是()A保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大B入射光的频率变高,饱和光电流变大C入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大D保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生(典例应用2)某光源发出的光由不同波长的光组成,不同波长的光的强度如图所示,表中给出了一些材料的极限波长,用该光源发出的光照射表中材料()材料钠铜铂极限波长(nm)541268196A仅钠能产生光电子B仅钠、铜能产生光电子C仅铜、铂能产生光电子 D都能产生光电子(典例应用3)(多选)改编现用某一光电管进行光电效应实验,当用某一频
4、率的光入射时,有光电流产生。下列说法正确的是()A保持入射光的频率不变,入射光的光强度变大,饱和光电流变大B入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大C保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生D遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的光强无关(典例应用4)(多选)在探究光电效应现象时,某小组的同学分别用波长为、2的单色光照射某金属,逸出的光电子最大速度之比为21。普朗克常量用h表示,光在真空中的速度用c表示。则()A光电子的最大初动能之比为21B该金属的截止频率为C该金属的截止频率为D用波长为的单色光照射该金属时能发生光电效应(典例应用5)(多选)在光电效应实验中,分别用
5、频率为a、b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ab,则一定有UaUbB若ab,则一定有EkaEkbC若UaUb,则一定有EkaEkbD若ab,则一定有haEkahbEkb考点二、光电效应的图象分析1 由Ek 图象可以得到的信息(1)极限频率:图线与轴交点的横坐标c。(2)逸出功:图线与Ek轴交点的纵坐标的绝对值EW0。(3)普朗克常量:图线的斜率kh。2由I U图象可以得到的信息(1)遏止电压Uc:图线与横轴的交点的绝对值。(2)饱和光电流Im:电流的最大值。(3)最大初动能:Ek
6、meUc。3由Uc 图象可以得到的信息(1)截止频率c:图线与横轴的交点。(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hke。(注:此时两极之间接反向电压)(典例应用6)如图是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能Ek与入射光频率的关系图象。由图象可知()A该金属的逸出功等于EB该金属的逸出功等于h0C入射光的频率为20时,产生的光电子的最大初动能为ED入射光的频率为时,产生的光电子的最大初动能为(典例应用7)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
7、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乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率D甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能(典例应用8)在某次光电效应实验中,得到的遏止电压Uc与入射光的频率的关系如图所示。若该直线的斜率和截距分别为k和b,电子电荷量的绝对值为e,则普朗克常量和所用材料的逸出功可表示为()ebBekebCekeb Dek考点三、光的波粒二象性、物质波实验基础表现说明光的波动性干涉和衍射光是一种概率波,即光子在空间各点出现的可能性大小(概率)可用波动规律来描述大量的光子在传播时,表现出波的性质光的波动性是光子本身的一种属性,不是光子之间相互作用产生
8、的光的波动性不同于宏观观念的波光的粒子性光电效应、康普顿效应当光同物质发生作用时,这种作用是“一份一份”进行的,表现出粒子的性质少量或个别光子清楚地显示出光的粒子性粒子的含义是“不连续”“一份一份”的光子不同于宏观观念的粒子波动性和粒子性的对立、统一光子说并未否定波动说,Ehh中,和就是波的概念(典例应用9)(多选)图甲为实验小组利用100多个电子通过双缝后的干涉图样,可以看出每一个电子都是一个点;如图乙为该小组利用70 000多个电子通过双缝后的干涉图样,为明暗相间的条纹。则对本实验的理解正确的是()A图甲体现了电子的粒子性B图乙体现了电子的粒子性C单个电子运动轨道是确定的D图乙中明条纹是电
9、子到达概率大的地方(典例应用10)下列说法中正确的是()A实物的运动有特定的轨道,所以实物不具有波粒二象性B康普顿效应说明光子既有能量又有动量C光是高速运动的微观粒子,单个光子不具有波粒二象性D宏观物体的物质波波长非常小,极易观察到它的波动(典例应用11)光子的能量与其()A频率成正比B波长成正比C速度成正比 D速度平方成正比方法总结波粒二象性的三个易错点(1)光子表现为波动性,并不否认光子具有粒子性。(2)宏观物体也具有波动性。(3)微观粒子的波动性与机械波不同,微观粒子的波是概率波。考点四、氢原子的能级及能级跃迁1定态间的跃迁满足能级差(1)从低能级(n)跃迁,高能级(m)吸收能量。hEm
10、En(2)从高能级(m)跃迁,低能级(n)放出能量。hEmEn2电离电离态与电离能电离态:n,E0基态电离态:E吸0( eV) eV。激发态电离态:E吸0EnEn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。(典例应用12)如图所示是某原子的能级图,a、b、c为原子跃迁所发出的三种波长的光。在下列该原子光谱的各选项中,谱线从左向右的波长依次增大,则正确的是()。(典例应用13)(多选)图示为氢原子能级图以及从n3、4、5、6能级跃迁到n2能级时辐射的四条光谱线,已知从n3跃迁到n2的能级时辐射光的波长为656 nm,下列叙述正确的有()A四条谱线中频率最大的是H。B用633 nm的
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