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1、章末整合
一、對α粒子散射實驗及核式結構模型的理解
1.α粒子散射實驗結果:α粒子穿過金箔后,絕大多數α粒子仍沿原來的方向前進,但有少數α粒子發(fā)生了大角度偏轉,偏轉的角度甚至大于90,也就是說它們幾乎被“撞了回來”.
2.核式結構學說:在原子的中心有一個很小的原子核,原子的全部正電荷和幾乎全部質量都集中在原子核內,電子繞核運轉.
例1 關于α粒子散射實驗現象的分析,下列說法正確的是( )
A.絕大多數α粒子沿原方向運動,說明正電荷在原子內均勻分布,是α粒子受力平衡的結果
B.絕大多數α粒子沿原方向運動,說明這些α粒子未受到明顯的力的作用,說明原子是“中空”的
C
2、.極少數α粒子發(fā)生大角度偏轉,說明原子內質量和電荷量比α粒子大得多的粒子在原子內分布空間很小
D.極少數α粒子發(fā)生大角度偏轉,說明原子內的電子對α粒子的吸引力很大
答案 BC
解析 在α粒子散射實驗中,絕大多數α粒子沿原方向運動,說明α粒子未受到原子核明顯的力的作用,也說明原子核相對原子來講很小,原子內大部分空間是空的,故A錯,B對;極少數發(fā)生大角度偏轉,說明受到金原子核明顯的力的作用的空間在原子內很小,α粒子偏轉,而金原子核未動,說明金原子核的質量和電荷量遠大于α粒子的質量和電荷量,電子的質量遠小于α粒子,α粒子打在電子上,α粒子不會有明顯偏轉,故C對,D錯.
二、對玻爾原子結構理解
3、
1.氫原子的能級
對氫原子而言,核外的一個電子繞核運行時,若半徑不同,則對應的原子能量也不同.
原子各能級的關系為En= (n=1,2,3…)
對于氫原子而言,基態(tài)能級:E1=-13.6 eV
2.氫原子的能級圖
氫原子的能級圖如圖1所示.
圖1
例2 已知氫原子基態(tài)的電子軌道半徑為r1=0.52810-10 m,量子數為n的能級值為En= eV.
(1)求電子在基態(tài)軌道上運動的動能;
(2)有一群氫原子處于量子數n=3的激發(fā)態(tài),畫一張能級圖,在圖上用箭頭標明這些氫原子能發(fā)出的光譜線;
(3)計算這幾種光譜線中最短的波長.
(靜電力常量k=9109 Nm2/C2
4、,電子電荷量e=1.610-19 C,普朗克常量h=6.6310-34 Js,真空中光速c=3.0108 m/s)
答案 見解析
解析 (1)核外電子繞核做勻速圓周運動,庫侖引力提供向心力,則=,又知Ek=mv2,
故電子在基態(tài)軌道上運動的動能為:
Ek=
= J
=2.1810-18 J=13.6 eV.
(2)當n=1時,能級值為E1= eV=-13.6 eV.
當n=2時,能級值為E2= eV=-3.4 eV.
當n=3時,能級值為E3= eV=-1.51 eV.
能發(fā)出的光譜線分別為3→2,2→1,3→1共3種,能級圖如圖所示.
(3)由E3向E1躍遷時發(fā)出的
5、光子頻率最大,波長最短.
hν=E3-E1,又知ν=,則有
λ== m=1.0310-7 m.
針對訓練1 按照玻爾理論,下列關于氫原子的論述正確的是( )
A.第m個定態(tài)和第n個定態(tài)的軌道半徑rm和rn之比為:rm∶rn=m2∶n2
B.第m個定態(tài)和第n個定態(tài)的能量Em和En之比為:Em∶En=n2∶m2
C.電子沿某一軌道繞核運動,若其圓周運動的頻率是ν,則其發(fā)光頻率也是ν
D.若氫原子處于能量為E的定態(tài),則其發(fā)光頻率為ν=
答案 AB
解析 由氫原子核外電子軌道半徑公式:rn=n2r1,軌道半徑與量子數的平方成正比,所以rm∶rn=m2∶n2,A選項正確.氫原子的能量
6、公式:En=E1可見氫原子的能量與量子數的平方成反比,所以Em∶En=n2∶m2,B選項正確.根據玻爾的原子理論,只有核外電子發(fā)生能級躍遷時,才能發(fā)射某一頻率的光,所以C、D選項不正確.
三、原子的能級躍遷與電離
1.能級躍遷包括輻射躍遷和吸收躍遷,可表示如下:
高能級Em低能級En
2.當光子能量大于或等于13.6 eV時,也可以被處于基態(tài)的氫原子吸收,使氫原子電離;當處于基態(tài)的氫原子吸收的光子能量大于13.6 eV時,氫原子電離后,電子具有一定的初動能.
3.原子還可吸收外來實物粒子(例如自由電子)的能量而被激發(fā).由于實物粒子的動能可全部或部分被原子吸收,所以只要入射粒子的能量大
7、于或等于兩能級的能量差值(E=Em-En),均可使原子發(fā)生能級躍遷.
例3 將氫原子電離,就是從外部給電子能量,使其從基態(tài)或激發(fā)態(tài)脫離原子核的束縛而成為自由電子.
(1)若要使n=2激發(fā)態(tài)的氫原子電離,至少要用多大頻率的電磁波照射該氫原子?
(2)若用波長為200 nm的紫外線照射氫原子,則電子飛到離核無窮遠處時的速度多大?(電子電荷量e=1.610-19 C,普朗克常量h=6.6310-34 Js,電子質量me=9.110-31 kg)
答案 (1)8.211014 Hz (2)9.95105 m/s
解析 (1)n=2時,E2=- eV=-3.4 eV
所謂電離,就是使處于基態(tài)
8、或激發(fā)態(tài)的原子的核外電子躍遷到n=∞的軌道,n=∞時,E∞=0.
所以,要使處于n=2激發(fā)態(tài)的原子電離,電離能為
ΔE=E∞-E2=3.4 eV
ν== Hz=8.211014 Hz
(2)波長為200 nm的紫外線一個光子所具有的能量
E0=hν=6.6310-34 J=9.94510-19 J
電離能ΔE=3.41.610-19 J=5.4410-19 J
由能量守恒hν-ΔE=mv2
代入數值解得v=9.95105 m/s
針對訓練2 一個氫原子處于基態(tài),用光子能量為15 eV的電磁波去照射該原子,問能否使氫原子電離?若能使之電離,則電子被電離后所具有的動能是多大?
答案 能 1.4 eV
解析 氫原子從基態(tài)n=1處被完全電離至少吸收13.6 eV的能量.所以15 eV的光子能使之電離,由能量守恒可知,完全電離后還剩余動能Ek=15 eV-13.6 eV=1.4 eV.