内容正文:
3.选A波长越短,衍射越不明显,分辨率越高,由于质子质量大!Ekm-hy-W。-(2.81一2.13)eV-0.68eV,去撞击大量处于n-3
于电子质量,加速到相同速度后,质子的动量大于电子的动量,!激发态的氢原子时,光电子与氢原子碰撞,可以使氢原子吸收△E
h
根据入=
可知,质子的波长比电子的波长短,因此贡子显微镜·
-0.85cV一(-1.51eV)=0.66eV的能量跃迁到n=4的能级
力.
这时大量氢原子处在=4的能级上,可辐射出C=6种不同频率
的最高分辨率将小于0.2nm,选项A正确。
的光,故C正确;若用b光直接照射大量处于=2激发态的氢原子
章末小结与质量评价
氢原子只能吸收能量恰好等于能级能量之差的光子,可知氢原子不能
吸收2.81eV的能量发生跃迁,不会辐射出其他频率的光,故D错误。
[综合考法融会]…
对点训练
考法一
选BD红外线光子的能量小于可见光光子的能量,即红外线光子的
[典例]选A汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了原子内部存:能量小于1.62V,用实物粒子轰击大量处于第2能级的氢原子,至少
在带负电的电子,并提出原子结构的“西瓜模型”(也叫“枣糕模
可观察到两种红外线光子,则说明处于第2能级的氢原子受激发后至
型”"),卢瑟福的α粒子散射实验主要是否定了汤姆孙的原子结构
,少跃迁到第5能级。所以实物粒子的最小能量为E=E一E2
的“西瓜模型”,不能解释原子的稳定性,故A正确,B、C错误;玻尔
0.54eV-(-3.4eV)=2.86eV,A、C错误;因为E可以取大于
原子模型能很好地解释原子的稳定性和氢原子光谱的实验规律,或等于2.86eV的任意值,则B,D正确。
但并不能解释所有原子的光谱规律,故D错误。
价值好题精练]
[对点训练]
1.选B
·个电子吸收一个光子不能发生光电效应,换用同样颜率
选C
α粒子(氨原子核)和重金属原子核都带正电,互相排斥,加
为的强激光照射阴极K,发生了光电效应,即吸收的光子能量
速度方向与a粒子所受斥力方向相同。α粒子加速度方向沿相应
点与重金属原子核连线指向轨迹曲线的凹侧,故只有选项C正确」
为(=2,3,4,…)根据eU=my一W。,可知U=_,所
考法
以B正确。
[典例]解析:(1)由光电管的结构知,A为阳极
2.选C由铬原子的能级公式有n一1,n=2,n=4能级上的电子的
(2)U。-y图像中横轴的截距表示截止频率,
则=5.20×1014Hz,
能量分别为E=一A,E2=-
4,E=-A
6,铬原子的n=2能
逸出功W。=h.≈3.45×10-19J。
级上的电子跃迁到=1能级,释放的能量为△E1=E2一E1=
(3)由爱因斯坦的光电效应方程得
E=hy-W。≈1.19X10-19J.
生A:”=4能级上的电子脱离原子发生电离,即跃迁到无穷远处
答案:(1)阳极(2)5.20×1014Hz3.45×10-19J
(3)1.19×10-19J
需叹收的能量为△B,=E。一E,=合发生俄微效应时,设俄歌
电子的动能为E,则它应等于电子所吸收的能量减去脱离原子
对点训练
1
选AB由光电流I与电压UU的关系图像可知,a光对应的逼止电
所需能量,即Ek=△E一△E2。所以Ek=16A,故C正确。
压大于b光对应的遏止电压,结合Ek=hv一W。和Ek=eU可知,a光
3.选BCD根据能级跃迁知识,从n=4能级跃迁到n=3能级和
光子的频率大于b光光子的频率,水对α光的折射率大于对b光的折
从=4能级跃迁到n=2能级以及从n=3能级跃迁到n=2能
射率,故A正确:根据折射率n=C可知,a光在水中的传播速度更小,
级辐射的光子能量均小于3eV,而从n一4能级跃迁到n一1能
级和从n=3能级跃迁到n=1能级以及从n=2能级跃迁到n
故B正确;光电管的极限频率与自身的性质有关,与照射光的频率无
1能级辐射的光子能量均大于3eV且小于124eV,所以这群氢
关,故C错误:由光电流I与电压U的关系图像可知,当滑动变阻器的
原子辐射的光中,有三种频率的光为紫外线,故A错误;这群氢
滑片滑到最左端时,电压U为零,但光电流I不为零,故D错误。
原子辐射的光中,当氢原子从=4能级向n=3能级跃迁时,波
考法三
长最长,此光子能量为E=E-E3=-0.85eV-(-1.51)eV
[典例]选BC由图可知b光和c光的遏止电压相等,且大于a!
0.66eV,故B正确;在氢原子辐射的光中,从n=4能级跃迁到
光的遏止电压,根据U。=Ek可知,b光和c光照射产生光电子的
基态释放的光子能量最大,其波长最小,能使光刻机雕刻尺寸最
最大初动能相等,大于口光照射产生的光电子的最大初动能:根据
小,其光子能量为E=E4-E3=-0.85cV-(-13.6)eV
光电效应方程Ek=hy一W。可