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第13章-第1讲-原子结构和波粒2象性.docx

1、 全国卷 自主命题卷 考 情 分 析 2021·全国甲卷·T17 原子核的衰变 2021·全国乙卷·T17 半衰期 2020·全国卷Ⅰ·T19 核反应 2020·全国卷Ⅱ·T18 核能 2020·全国卷Ⅲ·T19 原子核的衰变 2019·全国卷Ⅰ·T14 能级跃迁 2019·全国卷Ⅱ·T15 核能 2018·全国卷Ⅱ·T17 光电效应 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·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·T1

2、2(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 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 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

3、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

4、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

5、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 (多选)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.黑体辐射的强度只与它的温度有关,与形状和黑体材料无关 答案 AD 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

6、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正确. 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=h,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=,联立且代入数据解得:N=5×1016个. 考点二 光电效

7、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

8、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=h. (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

9、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.光电效应图象 图象名称 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

10、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 考向1 光电效应的规律 例3 (2022·黑龙江佳木斯一中高三月考)如图所示为研究光电效应的实验装置,闭合开关,滑片P处于滑动变阻器中央位置,当一束单色光照到此装置的碱金属表面K时,电流表有示数,下列说法正确的是(  ) A.若仅增大该单色光的

11、强度,则光电子的最大初动能增大,电流表示数也增大 B.增大入射光的频率,碱金属的逸出功变大 C.保持频率不变,当光强减弱时,发射光电子的时间将明显增加 D.若滑动变阻器滑片左移,则电压表示数减小,电流表示数增大 答案 D 解析 若仅增大该单色光入射的强度,则光电子的最大初动能Ekm=hν-W0不变,但单位时间内射出的光电子数增多,所以光电流增大,电流表示数增大,故A错误;碱金属的逸出功是碱金属本身的性质,与入射光的频率、入射光的强度无关,故无论增大入射光的频率还是增加入射光的强度,碱金属的逸出功都不变,故B错误;发生光电效应不需要时间积累,只要入射光的频率大于极限频率即可,故C错误;

12、若滑动变阻器滑片左移,则光电管上的反向电压减小,电压表示数减小,光电流增大,电流表示数增大,故D正确. 考向2 光电效应的图象 例4 (多选)如图所示,甲、乙、丙、丁是关于光电效应的四个图象,以下说法正确的是(  ) A.由图甲可求得普朗克常量h= 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小 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 BC 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=ν-νc,斜率k==,解得普朗克常量为h=,故A

13、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正确;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 (多选)一定强度的激光(含有三种频率的复色光)沿半径方向入射到半圆形玻璃砖的圆心O点,如图甲所示.现让经过玻璃砖后的A、B、C三束光分别照射相同的光电管的阴极(如图乙所示),其中C光照射时恰好有光电流产生,则(  ) A.若用B光照射光电管的阴极,一

14、定有光电子逸出 B.若用A光和C光分别照射光电管的阴极,A光照射时逸出的光电子的最大初动能较大 C.若入射光的入射角从0开始增大,C光比B光先消失 D.若是激发态的氢原子直接跃迁到基态辐射出B光、C光,则C光对应的能级较低 答案 BC 解析 由题图甲可得,B光和C光为单色光,C光的折射率大,频率高;A光除了B、C光的反射光线外,还含有第三种频率的光,为三种光的复合光.C光照射光电管恰好有光电流产生,用B光照射同一光电管,不能发生光电效应,故A错误;A光为三种频率的复合光,但A光中某频率的光发生了全反射,其临界角最小,折射率最大,频率最高,则A光和C光分别照射光电管的阴极时,A光照射时

15、逸出的光电子的最大初动能较大,故B正确;根据sin C=可知,C光的临界角比B光小,若入射光的入射角从0开始增大,C光比B光先消失,故C正确;C光的频率比B光高,根据能级跃迁规律可知,若是激发态的氢原子直接跃迁到基态辐射出B光、C光,则C光对应的能级较高,故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

16、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=,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 (多选)实物粒子和光都具有波粒二象性.下列选项中,突出体现波动性的是(  ) A.电子束通过双缝实验装置后可以形成干涉图样 B.人们利用中子衍射来研究晶体的结构 C.人们利用电子显微镜观测物质的微观结构 D.光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光的频率无

17、关,与入射光的强度无关 答案 ABC 解析 干涉是波具有的特性,电子束通过双缝实验装置后可以形成干涉图样,电子具有波动性,故A正确;可以利用中子衍射来研究晶体的结构,中子可以产生衍射现象,具有波动性,故B正确;人们利用电子显微镜观测物质的微观结构,电子可以产生衍射现象,具有波动性,故C正确;光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光频率有关,故D错误. 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

18、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

19、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,

20、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

21、h是普朗克常量,h=6.63×10-34 J·s) (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=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

22、子吸收或辐射光子的频率条件是hν=En-Em(m

23、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 (2019·全国卷Ⅰ·14)氢原子能级示意图如图所示.光子能量在1.63 eV~3.10 eV的光为可见光.要使处于基态(n=1)的氢原子被激发后可辐射出可见光光子,最少应给氢原子提供的能量为(  ) A.12.09 eV B.10.20 eV C.1.89 eV D.1.51 eV 答案 A 解析 因为可见光光子的能量范围是1.63 eV~3.10 eV,所以处于基态的氢原子至少要

24、被激发到n=3能级,要给氢原子提供的能量最少为E=(-1.51+13.60) eV=12.09 eV,故选项A正确. 例9 氢原子的能级图如图所示.用氢原子从n=4能级跃迁到n=1能级辐射的光照射逸出功为6.34 eV的金属铂,下列说法正确的是(  ) A.产生的光电子的最大初动能为6.41 eV B.产生的光电子的最大初动能为12.75 eV C.氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射的光不能使金属铂发生光电效应 D.氢原子从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光也能使金属铂发生光电效应 答案 A 解析 从n=4能级跃迁到n=1能级辐射的光子能量为-0.85 eV-(-13

25、6 eV)=12.75 eV,产生的光电子的最大初动能为Ek=hν-W0=12.75 eV-6.34 eV=6.41 eV,故A正确,B错误;氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射的光子能量为10.2 eV,能使金属铂发生光电效应,故C错误;氢原子从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光子能量小于金属铂的逸出功,故不能使金属铂发生光电效应,故D错误. 课时精练 1.(多选)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粒子性 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

26、和电子,它们的德布罗意波的波长也相等 答案 AB 2.(2022·辽宁高三月考)如图所示,当开关S断开时,用光子能量为2.5 eV的一束光照射阴极K,发现电流表的示数不为0,闭合开关S,调节滑动变阻器,发现当电压表的示数小于1.0 V时,电流表的示数仍不为0;当电压表的示数大于或等于1.0 V时,电流表的示数为0.则(  ) A.电源的左侧为负极 B.阴极K材料的逸出功为1.5 eV C.光电子的最大初动能为1.5 eV D.若入射光的频率加倍,则光电子的最大初动能加倍 答案 B 解析 当电压表的读数大于或等于1.0 V时,电流表的读数为0,说明光电管上加的是反向电压,则电

27、源的左侧为正极,故A错误;光电子的最大初动能 Ekm=eU0=1 eV,根据Ekm=hν-W0,解得阴极K材料的逸出功为W0=1.5 eV,故B正确,C错误;根据Ekm=hν-W0,可知,若入射光的频率加倍,光电子的最大初动能不加倍,故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

28、-(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=

29、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C=3种频率的光子,故D错误. 5.(多选)(2017·全国卷Ⅲ·19)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

30、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Eka>Ekb C.若Ua<Ub,则一定有Eka<Ekb D.若νa>νb,则一定有hνa-Eka>hνb-Ekb 答案 BC 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错误,B正确;若Ua<Ub,则一定有Eka<Ekb,故选项C正确;因逸出功相同,有W0= hνa

31、- 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

32、朗克常量为h,光速为c) 答案 (1)B (2)h  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=h;波长为λ1的光子的动量p=. 7.某金属发生光电效应,光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν之间的关系如图所示.已知h为普朗克常量,e为电子电荷量的绝对值,结合图象所给信息,下列说法正确的是(  ) A.入射光的频率小于ν0也可能发生光电效应现象 B.该金属的逸出功随入射光频率的增大而增大 C.若用频率是2ν0

33、的光照射该金属,则遏止电压为 D.遏止电压与入射光的频率无关 答案 C 解析 由题图可知金属的极限频率为ν0,入射光的频率必须要大于ν0才能发生光电效应现象,选项A错误;金属的逸出功与入射光的频率无关,选项B错误;若用频率是2ν0的光照射该金属,则光电子的最大初动能为Ek=2hν0-hν0=hν0=U0e,则遏止电压为U0=,选项C正确;遏止电压与入射光的频率有关,入射光的频率越大,则最大初动能越大,遏止电压越大,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.

34、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=h

35、ν-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.(多选)(2020·浙江1月选考·14)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2种频率的可见光 答案 CD 解析 γ射线是放

36、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、1

37、0.2 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正确. 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

38、解析 一群处于n=4能级的氢原子向基态跃迁时,能辐射出C=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

39、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.(多选)小宇同学参加学校科技嘉年华,设计了一个光电烟雾探测器.如图,S为光源,可以发出一束光束,当有烟雾进入探测器时,来自S的光会被烟雾散射进入光电管C,当光射到光电管中的钠表面时(钠的极限频率为6.00×1014 Hz)会产生光电子,当光电流大于10-8 A时,便会触发报警系统报警.下列说法正确的是(  ) A.要使该探测器正常工作,光源S发出的光的波长不能小于0.5 μm B.金属钠的最小逸出功为4 eV C.光源S发出的光能使光电管发生光电效应,那么光越强,

40、光电烟雾探测器灵敏度越高 D.若射向光电管C的光子有5%会产生光电子,当报警器报警时,每秒射向C的钠表面的光子最少数目N=1.25×1012个 答案 CD 解析 光源S发出的光最大波长λmax== m=5×10-7 m=0.5 μm,即要使该探测正常工作,光源S发出的光的波长不能大于0.5 μm,A错误;由于钠的极限频率为6.00×1014 Hz,则W0=hν0≈2.5 eV,B错误;光源S发出的光能使光电管发生光电效应,那么光越强,被烟雾散射进入光电管C的光越多,越容易探测到烟雾,即光电烟雾探测器灵敏度越高,C正确;光电流等于10-8 A时,每秒产生的光电子的个数n==个=6.25×1010个,每秒射向C的钠表面的光子最少数目N==1.25×1012个,D正确.

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