2022年物理选修原子结构原子核复习要点.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 第十八章:原子物理与核物理(2)粒子散射现象复习要点 绝大多数 粒子几乎不发生偏转;1、明白玻尔原子理论及原子的核式结构;少数 粒子就发生了较大的偏转;2、明白氢原子的能级,明白光的发射与吸取机理;极少数 粒子发生了大角度偏转(偏转角度超3、明白自然放射现象, 熟识三种自然放射线的特性;过 90 有的甚至几乎达到 180 );4、明白核的组成,把握核的衰变规律,懂得半衰期(3)a 粒子散射的简洁说明;概念,把握核反应过程中的两个守恒定律;由于电子质量远远小于 粒子的质量 (电子质5、明白同位素及放射性同位素的性质和作用,明白 量约为 粒子质量的
2、7300),即使 粒子遇到电典型的核的人工转变;子,其运动方向也不会发生明显偏转,就象一颗飞6、明白爱因斯坦质能方程,会利用核反应中的质量 行的子弹遇到尘埃一样,所以电子不行能使 粒子亏损运算核能;发生大角度散射;而只能是由于原子中除电子外的7、明白核裂变与核聚变;带正电的物质的作用而引起的;第一模块:原子的核式结构、波尔的原子模型 使 粒子发生大角度散射的只能是原子中带1、关于 粒子散射试验(英国物理学家卢瑟福 正电的部分,依据汤姆生的原子模型,正电荷在原完成,称做十大漂亮试验之一)子内是均均分布的,粒子穿过原子时,它受到两( 1)粒子散射试验的目的、设计及设计思想;侧正电荷的斥力有相当大一
3、部分相互抵消,因而也目的: 通过 粒子散射的情形猎取关于原子结 不行能使 粒子发生大角度偏转,更不行能把 粒构方面的信息;子反向弹回,这与 粒子散射试验的结果相冲突,设计:在真空的环境中,使放射性元素钋放射 从而否定了汤姆生的原子模型;出的 粒子轰击金箔,然后透过显微镜观看用荧光 试验现象中,粒子绝大多数不发生偏转,少屏接收到的 粒子,通过轰击前后 粒子运动情形 数发生较大偏转, 极少数偏转超过 90,个别甚至被的对比,来明白金原子的结构情形;弹回,都说明白原子中绝大部分是空的,带正电的放射源金箔荧光屏A物质只能集中在一个很少的体积内(原子核);显微镜其次,原子中除电子外的带正电的物质不应是均
4、匀分布的(否就对全部的粒子来说散射情形应当是一样的) ,而“ 绝大多数” “ 少数” 和“ 极少DBa数”粒子的行为的差异,充分地说明这部分带正电的物质只能高度地集中在在一个很小的区域内;C再次,从这三部分行为不同的粒子数量的差别的设计思想:与某一个金原子发生作用前后的统计,不难懂得卢瑟福为什么能估算出这个区域的粒子运动情形的差异,必定带有该金原子结构特点直径约为 10-14m;的烙印;搞清这一设计思想,就不难懂得卢瑟福为2、原子的核式结构什么挑选了金箔做靶子(利用金的良好的延展性,(1)核式结构的详细内容:使每个粒子在穿过金箔过程中尽可能只与某一个在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核,原金
5、原子发生作用)和为什么试验要在真空环境中进子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核名师归纳总结 行(防止气体分子对粒子的运动产生影响) ;第 1 页,共 18 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 上,带负电的电子在核外空间绕核旋转;原子直径的能级; 氢原子的能级公式为EnE1,对应的轨道n2的数量级为1010m,而原子核直径的数量级约为半径关系式为:rnn2r1,其中 n 叫量子数,只能1015m;取正整数; n =1 的状态称为基态,氢原子基态的能在原子的中心有一个很小的原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量集中在原 子核里,带负电的电子在核外空
6、间里旋转;( 2)核式结构的试验基础量值E 113.6eV,r 10. 531010m;量子数n越大,动能越小,势能越大,总能量越大;能级公式:E n1E 1E113.6eV;该n2能量包括电子绕核运动的动能和电子与原子核组成核式结构的提出,是建立在a 粒子散射试验的基的系统的电势能;rnn2r 1 10 .53A 础之上的;或者说:卢瑟福为了说明a 粒子散射实半径公式:验的现象,不得不对原子的结构问题得出核式结构的理论;(2)氢光谱3、玻尔原子模型在氢光谱中, n=2,3,4,5, 向 n=1 跃迁发原子核式结构与经典电磁理论的冲突:原子结构 光形成赖曼线系;n=3, 4,5,6 向 n=2
7、 跃进迁发光是否稳固和原子光谱是否为包含一切频率的连续光 形成马尔末线系;n=4, 5,6,7 向 n=3 跃迁发谱;玻尔的原子理论三条假设 光形成帕邢线系;n=5, 6,7,8 向 n=4 跃迁发( 1)“ 定态假设” :原子只能处于一系列不连 光形成布喇开线系,其中只有马尔末线的前 4 条谱续的能量状态中,在这些状态中,电子虽做变速运 线落在可见光区域内;动,但并不向外辐射电磁波,这样的相对稳固的状 5、光子的吸取与发射态称为定态;原子从一种定态 (能量为 E 初),跃迁到另一种定定态假设实际上只是给经典的电磁理论限制了 态(能量为 E 终),它辐射或吸取肯定频率的光子,适用范畴:原子中电
8、子绕核转动处于定态时不受该 理论的制约;( 2)“ 跃迁假设” :电子绕核转动处于定态时 不辐射电磁波,但电子在两个不同定态间发生跃迁光 子 的 能 量 由 这 两 种 定 态 的 能 级 差 决 定 : 即hE初E终;如E初E终,就辐射光子;如E初E终,就吸取光子;时,却要辐射(吸取)电磁波(光子),其频率由两能级跃迁:个定态的能量差值打算hv=E2-E1;使原子发生跃迁时,入射的如是光子,光子的能跃迁假设对发光(吸光)从微观(原子等级)上量必需恰好等于两定态能级差;如入射的是电子,给出了说明;原子的不同能量状电子的能量须大于或等于两个定态的能级差;( 3)“ 轨道量子化假设” :电离:不论
9、是光子仍是电子使元子电离,只要光态跟电子沿不同半径绕核运动相对应;轨道半径也子或电子的能量大于两能级差就可以使其电离;是不连续的;类型题:有关 a 粒子散射试验4、氢原子能级及氢光谱【例题】对粒子散射试验装置的描述,你认为正确的有:(A )( 1)氢原子能级氢原子的能级:原子各个定态的能量值叫做原子A试验器材有放射源、金箔、荧光屏、显微镜名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - B金箔的厚度对试验无影响就不会发生散射现象;放射源金箔荧光屏C假如不用金箔改用铝箔,显微镜D试验装置放在空气中和真空中都可以DBA解析:试验所用的
10、金箔的厚度微小,可至1 微米,虽然很薄, 但1m厚的金箔仍包含3300 多个原子层,假如金箔的厚度过大,粒子穿过金箔时必然受到较大的阻碍作用而影响试验成效,B 错;假如改用铝箔,由于铝核的质量仍远大 粒子的质量,散射现象仍旧发生,C 错;空气的流淌及空气中有很多漂浮的分子,会对 粒子的运动产生影响,实验装置是放在真空中进行的,D错;正确选项为 A;评注:金的延展性好,可以做的很薄,金的原子核的质量远远大于 粒子的质量,依据动量守恒定律可知,这样当 粒子与金核相碰撞时才能发生大角度散射,甚至被反向弹回,所以 粒子散射试验中选用的材料是金箔;【例题】(1997 年全国) 在卢瑟福的 粒子散射试验中
11、,有极少数 粒子发生大角度偏转,其缘由是()A原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上B正电荷在原子中是匀称分布的C原子中存在着带负电的电子D原子只能处于一系列不连续的能量状态中解析: 粒子散射试验中,粒子的大角度偏转是由于受到原子核内集中的正电荷的作用;答案 A 点评:某种试验现象产生的缘由或反映的物理事实这类问题时,肯定要留意其因果关系或规律关系,特殊留意某些结论虽然是正确的,但不与该试验现象有关;【例题】 图为卢瑟福和他的同事们做 粒子散射试验的装置示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的 A、B、C、D四个位置时,观看到的现象描述正确选项()CA在 A 位置时,相同时间内观看到屏
12、上的闪光次数最多B在 B 位置时,相同时间内观看到屏上的闪光次数只比在 A位置时稍少些C在 C、D位置时,屏上观看不到闪光D在 D 位置时,屏上仍能观看到一些闪光,但次数极少解析: 由于绝大多数 粒子穿过金箔后仍旧沿原先方向前进,在 A 位置时,相同时间内观看到屏上的闪光次数最多,A对;由于少数 粒子穿过金箔后发生了较大偏转,在 B 位置时,相同时间内观看到屏上的闪光次数比在 A位置时要少得多, B 错;粒子散射试验中有极少数 粒子转角超过 90 ,甚至接近 180 ,所以 C错 D对;正确选项为 A、D;评注:粒子散射是得出原子模型结构的试验基础,对试验现象的分析是建立卢瑟福核式结构模型的关
13、键;通过对 粒子散射试验这一宏观上探测,奇妙的、间接的构建出原子结构的微观图景【例题】在 粒子散射试验中,假如两个具有相同能量的 粒子,从不同大小的角度散射出来,就散射角度大的这个 粒子()A更接近原子核 B 更远离原子核C受到一个以上的原子核作用D受到原子核较大的冲量作用解析:由库仑定律可知,粒子受的斥力与距离的平方成反比,粒子距原子核越近,受斥力越大,运动状态转变的越大,即散射角度越大,A 对 B错;由于原子的体积远远大于原子核的体积,当 粒子穿越某一个原子的空间时,其它原子核距 粒子名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - -
14、- - 相对较远,而且其它原子核对粒子的作用力也可程中,以下说法正确选项 以近似相互抵消,所以散射角度大的这个粒子并A动能先增大,后减小非是由于受到多个原子核作用造成的,C错;当粒B电势能先减小,后增大子受到原子核较大的冲量作用时,动量的变化量就C电场力先做负功,后做正功,总功等于零大,即速度的变化量就大,就散射角度大,D对;正D加速度先变小,后变大粒确选项为A、D;解析:粒子带正电荷,所以原子核对评注:动量定理不仅适用于宏观世界里物体间的 相互作用,也适用于微观世界里粒子间的相互作用;子的电场力先做负功后正功,电势能先增大后减小,电场力先变大后变小,所以加速度先变大后变小【例题】卢瑟福通过对
15、a 粒子散射试验结果的分答案: C 有关波尔理论的问题析,提出类型题:A原子的核式结构模型B原子核内有中子存在C电子是原子的组成部分【例题】用光子能量为 E 的单色光照耀容器中处于 基态的一群氢原子;停止照耀后,发觉该容器内的氢 能够释放出三种不同频率的光子,它们的频率由低到D原子核是由质子和中子组成的高依次为1、2、3,由此可知,开头用来照耀容【解析】英国物理学家卢瑟福的 粒子散射实器的单色光的光子能量可以表示为:h1;h3;验的结果是绝大多数粒子穿过金箔后基本上仍沿h 1+2 ;h 1+2+3 以上表示式中原方向前进,但有少数粒子发生较大的偏转;3 粒子散射试验只发觉原子可以再分,但并不涉
16、及原子核内的结构;查德威克在用 粒子轰击铍核的实验中发觉了中子,卢瑟福用 粒子轰击氮核时发觉了质子;【答案】 AC 【易错点】简洁将原子结构与原子核结构混淆;【例题】 图中的圆点代表 粒子散射试验中的原子核,带箭头的曲线代表 粒子的径迹,其中不行能发生的是: ()解析: 依据 粒子散射试验可知,粒子不行能与原子核相吸引,由于它们是同种电荷答案:C 【例题】依据 粒子散射试验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型,图中虚线表示原子核所形成的电场的等势线,实线表示一个粒子的运动轨迹;在 粒子v12 v3 v21 A只有正确 B 只有正确C只有正确 D 只有正确【解析】:该容器内的氢能够释放出三种不同频率
17、的光子,说明这时氢原子处于第三能级;依据玻尔理论应当有 h 3=E3- E1,h 1=E3- E2,h 2=E2- E1,可见 h 3= h 1+ h 2= h 1+ 2 ,所以照耀光子能量可以表示为或,答案:C 【例题】(2004 全国理综) 现有 1200 个氢原子被激发到量子数为 4 的能级上,如这些受激氢原子最后都回到基态,就在此过程中发出的光子总数是多少?假设处在量子数为 n 的激发态的氢原子跃迁到各较低能级的原子数都是处在该激发态能级上的原子总数的n11;名师归纳总结 从 a 运动到 b、再运动到c 的过A2200 B 2000 C 1200 D 2400 第 4 页,共 18 页
18、- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 分析:此题考查考生是否明白氢原子的能级图以跃迁时有 6 种可能性:及原子的跃迁规律,题目中的假设情形考查考生题由E nEn1h可知能级之间的能量差减小,解才能和分析:综合才能;辐射光子的频率就越低,由下图可知,解答:画出氢原子的能级图,n=4 400 400 200 1200 从 n =4 跃迁到 n =3 ,辐射的能量最少n=3 400 vE 4hE 3E 1hE 1200 n=2 423 2400 600 =0 .85.1. 511 .61019Hzn=1 600 6631034 =1. 61014Hz依据氢原子跃
19、迁到各较低能级的原子数都是处(2)欲使氢原子电离,即将电子移到离核无穷在该激发态能级上的原子总数的1/ (n -1 ),可得出远处,此时E0,由能量守恒有:各个能级间发出的光子数如下能级图所示,所以光 子总数等于EEE 1013.6 13.6 eV400 3+200 2+600=2200 正确答案:A 而这份能量对应光子的最小频率应为:点评:由于考试大纲把氢原子能级及光子的发射和E13.66.11019Hz3 . 2815 10Hzh.6631034吸取由提高为,因此此题考查要求较高,复习故要使基态的氢原子电离,照耀光的频率至少应备考时要特殊留意考纲的变化,加强复习的针对性;为 3. 28 1
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