2019版高考物理二轮复习 专题五 光电效应、原子结构与原子核学案.doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2019版高考物理二轮复习 专题五 光电效应、原子结构与原子核学案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019版高考物理二轮复习 专题五 光电效应、原子结构与原子核学案.doc(16页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1专题五专题五 光电效应、原子结构与原子核光电效应、原子结构与原子核网络构建备考策略1.必须牢记的“三个主要实验现象”(1)光电效应现象。(2) 粒子散射实验。(3)天然放射现象。2.必须明确的“三个易错易混点”(1)能级跃迁时吸收光子的能量和吸收实物粒子的能量是不同的。2(2)半衰期是统计规律,对单个原子核无意义。(3) 射线是伴随着 衰变和 衰变而产生的能量形式。3.抓住“四看”和“四想”(1)看到“遏止电压” ,想到“与光电子最大初动能的关系:EkmeUc” 。(2)看到“逸出功” ,想到“与极限频率的关系:W0h0” 。(3)计算核能时:看到“核质量单位是 kg” ,想到“用 Emc2
2、计算,E的单位是 J” ;看到“核质量单位是 u” ,想到“用 Em931.5 MeV 计算,E的单位是 MeV” 。光电效应 能级跃迁光电效应与光电效应方程的应用【典例 1】 (2018全国卷,17)用波长为 300 nm 的光照射锌板,电子逸出锌板表面的最大初动能为 1.281019 J。已知普朗克常量为 6.631034 Js,真空中的光速为3.00108 ms1。能使锌产生光电效应的单色光的最低频率约为( )A.11014 Hz B.81014 HzC.21015 Hz D.81015 Hz解析 根据爱因斯坦光电效应方程EkhW0hh0,代入数据解得081014 c Hz,B 正确。答
3、案 B【典例 2】 (多选)(2017全国卷,19)在光电效应实验中,分别用频率为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解析 由爱因斯坦光电效应方程得EkmhW0,由动能定理得EkmeU,若用a、b单色光照射同种金属时,逸出功W0相同。当ab时,一定有EkaEkb,UaUb,故选项 A错误,B 正确;若UaUb,则一定有EkaEkb,故选项 C 正
4、确;因逸出功相同,有W0 3ha Eka hb Ekb,故选项 D 错误。答案 BC原子能级跃迁问题【典例 3】 (2018天津模拟)如图 1 所示为氢原子能级示意图,现有大量的氢原子处于n4 的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光,下列说法正确的是( )图 1A.这些氢原子总共可辐射出 3 种不同频率的光B.由n2 能级跃迁到n1 能级产生的光频率最小C.由n4 能级跃迁到n1 能级产生的光的波长最长D.用n2 能级跃迁到n1 能级辐射出的光照射逸出功为 6.34 eV 的金属铂能发生光电效应解析 这些氢原子向低能级跃迁时可辐射出 C 6 种光子,选项 A 错误;由n42 44 3
5、 2能级跃迁到n3 能级产生的光子能量最小, 所以频率最小,选项 B 错误;由n4 能级跃迁到n1 能级产生的光子能量最大,频率最大,波长最小,选项 C 错误;从n2 能级跃迁到n1 能级辐射出的光子能量为 10.20 eV6.34 eV,所以照射金属铂能发生光电效应,选项 D 正确。答案 D解决氢原子能级跃迁问题的三点技巧(1)原子跃迁时,所吸收或释放的光子能量只能等于两能级之间的能量差。(2)原子电离时,所吸收的能量可以大于或等于某一能级能量的绝对值,剩余能量为自由电子的动能。(3)一群原子和一个原子不同,一群原子的核外电子向基态跃迁时发射光子的种类NC 2n。n(n1) 241.(多选)
6、(2018天津模拟)现用某一光电管进行光电效应实验,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,始终有光电流产生解析 发生光电效应时,饱和光电流的大小与入射光的强度成正比,保持入射光的频率不变,使入射光的光强变大,会使饱和光电流变大,入射光的频率不能决定饱和光电流的大小,选项 A 正确,B 错误;根据光电效应方程EkhW0可知,光电子的最大初动能随入射光频率的增大而增大,选项 C 正确;能否发生
7、光电效应要看入射光的频率是否达到光照射的金属的极限频率,如果入射光的频率小于这种金属的极限频率,不会发生光电效应,即不会有光电流产生,选项 D 错误。答案 AC2.某原子 K 层失去一个电子后,其 K 层出现一个电子空位,当 L 层上有电子跃迁到 K 层填补空位时会释放一定的能量:一种情况是辐射频率为0的 X 射线;另一种情况是跃迁释放的能量被其他核外电子层的电子吸收,使电子发生电离成为自由电子。若跃迁释放的能量被 M 层的一个电子吸收,电离后的自由电子的动能是E0,已知普朗克常量为h,则电子处于 M 层时原子的能级(即能量值)为( )图 2A.h0 B.E0C.E0h0 D.E0h0解析 首
8、先理解,核外电子层与能级不是同一概念,如氢原子只有一个核外电子层和一个电子,但氢原子有若干能级。多电子原子的电子排布由里向外依次为 K、L、M、N、O、层,电子离原子核的平均距离也越来越大,能量逐渐升高。根据题意,知 L 层上有电子跃迁到 K 层填补空位时,会释放一定的能量 E:一种情况是辐射频率为0的 X 射线,故5Eh0,则电子处于 L 层与处于 K 层时原子的能级差值为ELEKEh0。设电子处于 M 层时原子的能量为EM,若上述电子从 L 层K 层跃迁释放的能量 Eh0被 M 层上的一个电子吸收,电离后的自由电子的动能是E0,电势能为零,则有EMh0E00,故EME0h0,故选项 C 正
9、确。答案 C3.(多选)如图 3 甲是光电效应的实验装置图,图乙是光电流与加在阴极 K 和阳极 A 上的电压的关系图象,下列说法正确的是( )图 3A.由图线、可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大B.由图线、可知对某种确定的金属来说,其遏止电压与入射光的频率有关C.遏止电压越大,说明从该金属中逸出的光电子的最大初动能越大D.不论哪种颜色的入射光,只要光足够强,就能发生光电效应解析 由图线、可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大,选项A 正确;根据光电效应方程可得EkhW0eUc,可知入射光频率越大,光电子的最大初动能越大,遏止电压越大,所以对于确定的金属,遏止
10、电压与入射光的频率有关,选项 B正确;根据最大初动能EkeUc可知,遏止电压越大,说明从该金属中逸出的光电子的最大初动能越大,选项 C 正确;发生光电效应的条件是入射光的频率大于截止频率,与入射光的强度无关,选项 D 错误。答案 ABC衰变、核反应与核能的计算原子核的衰变与半衰期【典例 1】 (2017全国卷,15)一静止的铀核放出一个 粒子衰变成钍核,衰变方程为UTh He,下列说法正确的是( )23892234904 2A. 衰变后钍核的动能等于 粒子的动能B. 衰变后钍核的动量大小等于 粒子的动量大小6C. 铀核的半衰期等于其放出一个 粒子所经历的时间D. 衰变后 粒子与钍核的质量之和等
11、于衰变前铀核的质量解析 静止的铀核在 衰变过程中,满足动量守恒的条件,根据动量守恒定律得pThp0,即钍核的动量和 粒 子的动量大小相等,方向相反,选项 B 正确;根据Ek可知,选项 A 错误;半衰期的定义是统计规律,对于一个 粒子不适用,选项 C 错p2 2m误;铀核在衰变过程中,伴随着一定的能量放出,即衰变过程中有一定的质量亏损,故衰变后 粒子与钍核的质量之和小于衰变前铀核的质量,选项 D 错误。答案 B核反应方程与核能计算【典例 2】 (2018全国卷,14)1934 年,约里奥居里夫妇用 粒子轰击铝核Al,2713产生了第一个人工放射性核素 X:AlnX。X 的原子序数和质量数分别为(
12、 )2713A.15 和 28 B.15 和 30C.16 和 30 D.17 和 31解析 据 粒子和中子的质量数和电荷数写出核反应方程: HeAl n X,结合质4 227131 0A Z量数守恒和电荷数守恒得,A427130,Z213015,原子序数等于核电荷数,故 B 正确。答案 B【典例 3】 (2017全国卷,17)大科学工程“人造太阳”主要是将氘核聚变反应释放的能量用来发电。氘核聚变反应方程是: H H He n。已知 H 的质量为 2.013 6 2 12 13 21 02 1u, He 的质量为 3.015 0 u, n 的质量为 1.008 7 u,1 u931 MeV/c
13、2。氘核聚变反应中3 21 0释放的核能约为( )A.3.7 MeV B.3.3 MeVC.2.7 MeV D.0.93 MeV解析 根据质能方程,释放的核能 Emc2,m2mHmHemn0.003 5 u,则E0.003 5931 MeV3.258 5 MeV3.3 MeV,故选项 B 正确,A、C、D 错误。答案 B1.核电站是利用核裂变产生的核能来发电的,下列四个核反应方程属于核裂变反应的是( )A.UTh He23892234904 27B.U nBaKr3 n235921 01415692361 0C.N HeO H14 74 217 81 1D. H H He n2 13 14 2
14、1 0解析 核裂变是用中子去轰击某重核,产生新核的过程。选项 A 中反应为 衰变;选项 B中 1 个中子轰击铀 235,产生两个中等质量的核,并且释放 3 个中子,这是典型的核裂变反应;选项 C 的反应是原子核的人工转变;选项 D 的反应是核聚变反应。答案 B2.(多选)太阳内部发生的核反应主要是轻核的聚变,太阳中存在的主要元素是氢,氢核的聚变反应可以看作是 4 个氢核( H)结合成 1 个氦核( He)。下表中列出了部分粒子的质量(1 1 14 2u 相当于 931.5 MeV 的能量),以下选项正确的是( )粒子名称质子 p 粒子电子 e中子 n质量/u1.007 34.001 50.00
15、0 551.008 7A.核反应方程式为 4 H He2 e1 14 20 1B.核反应方程式为 4 H He2e1 14 201C.4 个氢核结合成 1 个氦核( He)时的质量亏损约为 0.026 6 u4 2D.4 个氢核聚变反应过程中释放的能量约为 24.8 MeV解析 根据核反应过程中质量数守恒和电荷数守恒可判断选项 A 正确,B 错误;反应过程中的质量亏损 m4mpm2me0.026 6 u,故该反应过程中释放的能量Em931.5 MeV24.8 MeV,故选项 C、D 正确。答案 ACD3.(多选)(2018辽宁大连二模)在足够大的匀强磁场中,静止的钠的同位素Na 发生衰变,24
16、11沿与磁场垂直的方向释放出一个粒子后,变为一个新核,新核与放出的粒子在磁场中运动的轨迹均为圆,如图 4 所示,下列说法正确的是( )图 4A.新核为Mg B.轨迹 2 是新核的径迹24128C.Na 发生的是 衰变 D.新核沿顺时针方向旋转2411解析 根据动量守恒得知,放出的粒子与新核的速度方向相反,由左手定则判断得知,放出的粒子应带负电,是 粒子,所以发生的是 衰变,根据电荷数守恒、质量数守恒知,衰变方程为NaMge,可知新核为Mg,选项 A 正确,C 错误;由题意,静止的24112412012412钠核Na 发生衰变时动量守恒,释放出的粒子与新核的动量大小相等,两个粒子在匀强磁2411
17、场中都做匀速圆周运动,因为新核的电荷量大于所释放出的粒子电荷量,由半径公式r得知,新核的半径小于粒子的半径,所以轨迹 2 是新核的轨迹,选项 B 正确;根据洛伦mv qB兹力提供向心力,由左手定则判断得知,新核要沿逆时针方向旋转,选项 D 错误。答案 AB4.一个静止的铀核U(质量为 232.037 2 u)放出一个 粒子(质量为 4.002 6 u)后衰变23292成钍核Th(质量为 228.028 7 u)。已知 1 u 相当于 931 MeV 的能量。下列说法正确的是( )A.该核衰变反应方程为UTh He23292228904 2B.该核衰变反应中释放出的核能为 0.059 MeVC.
18、该反应产生的钍核和 粒子的动量相同D.假设反应中释放出的核能全部转化为钍核和 粒子的动能,则钍核获得的动能约为0.017 MeV解析 由题意可知,该核衰变反应方程为UTh He,选项 A 正确;质量亏损23292228904 2m0.005 9 u,释放出的核能 Em931 MeV0.005 9931 MeV5.49 MeV,选项 B 错误;由该核衰变反应过程中系统动量守恒,可知反应后的钍核和 粒子的动量大小相等、方向相反,即pThp,EkTh,Ek,EkThEkE,所以钍核获得的动能EkThE5.49 MeV0.09 MeV,选项 C、D 错误。m mmTh4 4228答案 A课时跟踪训练一
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2019 高考 物理 二轮 复习 专题 光电效应 原子结构 原子核
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内