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    人教版 (2019)选择性必修 第三册第四章 原子结构和波粒二象性综合与测试课堂教学ppt课件

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    这是一份人教版 (2019)选择性必修 第三册第四章 原子结构和波粒二象性综合与测试课堂教学ppt课件,共41页。PPT课件主要包含了章末小结,知识网络构建,遏止电压,截止频率,hν-W0,波粒二象性,核式结构,线状谱,氢原子,方法归纳提炼等内容,欢迎下载使用。

    (2)应用光电效应规律解题应当明确①光电效应规律中“光电流的强度”指的是光电流的饱和值(对应从阴极发射出的电子全部被拉向阳极的状态)。因为光电流未达到饱和值之前,其大小不仅与入射光的强度有关,还与光电管两极间的电压有关,只有在光电流达到饱和值以后才和入射光的强度成正比。②明确两个决定关系a.逸出功W0一定时,入射光的频率决定着能否产生光电效应以及光电子的最大初动能。b.入射光的频率一定时,入射光的强度决定着单位时间内发射出来的光电子数。
        (多选)用如图甲所示的电路研究光电效应中光电流强度与照射光的强弱、频率等物理量的关系。图中A、K两极间的电压大小可调,直流电源的正负极也可以对调。分别用a、b、c三束单色光照射,调节A、K间的电压U,得到光电流I与电压U的关系如图乙所示。
    由图可知(   )A.单色光b的频率大于a的频率B.单色光a和c的光子能量相同,但a光强度更强些C.单色光a的遏止电压小于单色光b的遏止电压D.随着电压的增大,光电流不断增大解题指导:两条线索:(1)通过频率分析:光子频率高→光子能量大→产生光电子的最大初动能大。(2)通过光的强度分析:入射光强度大→光子数目多→产生的光电子多→饱和电流大。
    解析:由图乙可知,单色光b照射后遏止电压较大,根据Ekm=eUc知,b光照射后产生的光电子最大初动能较大,根据光电效应方程Ekm=hν-W0得,b光的频率大于a光的频率,故A正确,C正确;a、c两光照射后遏止电压相同,知产生的光电子最大初动能相等,可知a、c两光的频率相等,光子能量相等,由于a光的饱和电流较大,则a光的强度较大,故B正确;随着正向电压的增大,光电流增大,增大到一定程度,电流达到饱和,不再增大,故D错误。故选A、B、C。
    二、两个重要的物理思想方法1.模型法如图所示,人们对原子结构的认识经历了几个不同的阶段,其中有汤姆孙模型、卢瑟福模型、玻尔模型、电子云模型。
    2.假设法假设法是学习物理规律常用的方法,前边我们学过的安培分子电流假说,现在大家知道从物质微观结构来看是正确的,它就是核外电子绕核旋转所形成的电流。在当时的实验条件下是“假说”。玻尔的假说是为解决核式结构模型的困惑而提出的,他的成功在于引入量子理论,局限性在于保留了轨道的概念,没有彻底脱离经典物理学框架。
        (多选)卢瑟福的α粒子散射实验说明了下列哪种情况(   )A.原子内的正电荷全部集中在原子核里B.原子内的正电荷均匀分布在它的全部体积上C.原子内的正负电荷是一对一整齐排列的D.原子的几乎全部质量都集中在原子核里思路点拨:(1)正确把握α粒子实验散射规律。(2)原子核集中了原子全部正电荷和几乎全部质量。
    解析:卢瑟福的α粒子散射实验中,少数α粒子发生大角度偏转,这是原子中带正电部分作用的结果,由于大角度偏转的α粒子数极少,说明原子中绝大部分是空的,带正电部分的体积很小,带负电的电子绕核运动的向心力即是原子核对它的引力,而电子质量极小,故原子核集中了原子全部正电荷和几乎全部质量,选项A、D正确。
    三、氢原子光谱问题1.氢原子的能级图(1)能级图如图所示:
    (2)能级图中相关量意义的说明
        (2021·河北省石家庄二中高二下学期月考)如图为玻尔理论的氢原子能级图,当一群处于激发态n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,发出的光中有两种频率的光能使某种金属产生光电效应,
    以下说法中正确的是(  )A.这群氢原子向低能级跃迁时能发出四种频率的光B.这种金属的逸出功一定小于10.2 eVC.用波长最短光照射该金属时光电子的最大初动能一定大于3.4 eVD.由n=3能级跃迁到n=2能级时产生的光一定能够使该金属产生光电效应解题指导:根据氢原子从n=3能级向低能级跃迁时发出的光子能量来判断该金属的逸出功,然后根据光电效应方程进行判断即可。
    解析:由n=3能级的激发态向低能级跃迁时,辐射出三种频率光子的能量分别为12.09 eV、10.2 eV、1.89 eV,结合题意,根据光电效方程可知,这种金属的逸出功一定小于10.2 eV,故选项A错误,选项B正确;用波长最短即光子能量为12.09 eV的光照射该金属时,其最大初动能最小值为:12.09 eV-10.2 eV=1.89 eV,则其最大初动能一定大于1.89 eV,故选项C错误;题目中说明只有两种频率的光能使该金属发生光电效应,而由n=3能级跃迁到n=2能级产生的光子能最小,故选项D错误。
    一、高考真题探析    (2020·北京卷,13)如图,若x轴表示时间,y轴表示位置,则该图像反映了某质点做匀速直线运动时位置与时间的关系。若令x轴和y轴分别表示其他的物理量,则该图像又可以反映在某种情况下,相应的物理量之间的关系。
    下列说法正确的是(  )A.若x轴表示时间,y轴表示动能,则该图像可以反映某物体受恒定合外力作用时,做直线运动过程中,物体动能与时间的关系B.若x轴表示频率,y轴表示动能,则该图像可以反映光电效应中,光电子最大初动能与入射光频率之间的关系C.若x轴表示时间,y轴表示动量,则该图像可以反映某物体在沿运动方向的恒定合外力作用下,物体动量与时间的关系D.若x轴表示时间,y轴表示感应电动势,则该图像可以反映静置于磁场中的某闭合回路,当磁感应强度随时间均匀增大时,闭合回路的感应电动势与时间的关系
    二、临场真题练兵1.(2020·天津卷,1)在物理学发展的进程中,人们通过对某些重要物理实验的深入观察和研究,获得正确的理论认识。下列图示的实验中导致发现原子具有核式结构的是(  )
     解析:双缝干涉实验说明了光具有波动性,故A错误;光电效应实验,说明了光具有粒子性,故B错误;C实验是有关电磁波的发射与接收,与原子核无关,故C错误;卢瑟福的α粒子散射实验导致发现了原子具有核式结构,故D正确。
    2.(2019·天津卷,5)如图为a、b、c三种光在同一光电效应装置中测得的光电流和电压的关系。由a、b、c组成的复色光通过三棱镜时,下述光路图中正确的是(  )
     解析:由爱因斯坦光电效应方程可知Ekm=hν-W0,又eUc=Ekm,则eUc=hν-W0,即遏止电压大的,入射光的频率大,故νb>νc>νa,频率大的折射率大,a、b、c组成的复色光通过三棱镜时,折射率越大,偏折角度越大,则C正确,ABD错误。
    3.(2019·北京卷,19)光电管是一种利用光照射产生的电流的装置,当入射光照在管中金属板上时,可能形成光电流。表中给出了6次实验的结果。
    由表中数据得出的论断中不正确的是(  )A.两组实验采用了不同频率的入射光B.两组实验所用的金属板材质不同C.若入射光子的能量为5.0 eV,逸出光电子的最大动能为1.9 eVD.若入射光子的能量为5.0 eV,相对光强越强,光电流越大
    解析:由于光子的能量E=hν,又入射光的能量不同,故入射光子的频率不同,A项正确;由爱因斯坦光电效应方程hν=W+Ek,可求出两组实验的逸出功均为3.1 eV可知,两组实验所用的金属板材质相同,B项错误;由hν=W+Ek,逸出功W=3.1 eV可知,若入射光子能量为5.0 eV,则逸出光电子的最大动能为1.9 eV,C项正确;相对光强越强,单位时间内射出的光子数越多,单位时间内逸出的光电子数越多,形成的光电流越大,故D项正确。
    4.(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 eVB.10.20 eVC.1.89 eV D.1.51 eV
    解析:因为可见光光子的能量范围是1.63 eV~3.10 eV,所以氢原子至少要被激发到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,即选项A正确。
    5.(多选)(2019·浙江卷,14)波长为λ1和λ2的两束可见光入射到双缝,在光屏上观察到干涉条纹,其中波长为λ1的光的条纹间距大于波长为λ2的条纹间距。则(下列表述中,下标“1”和“2”分别代表波长为λ1和λ2的光所对应的物理量)(   )A.这两束光的光子的动量p1>p2B.这两束光从玻璃射向真空时,其临界角C1>C2C.这两束光都能使某种金属发生光电效应,则遏止电压Uc1>Uc2D.这两束光由氢原子从不同激发态跃迁到n=2能级时产生,则相应激发态的电离能ΔE1>ΔE2
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