原子物理同步习题和近三年高考真题.pdf
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1、选修 3-5 原子物理 考点:光的波粒二象性光电效应以及爱因斯坦光电效应方程(I ) 1. 关于光电效应,有如下几种陈述,其中正确的是D A金属电子的逸出功与入射光的频率成正比 B光电流的强度与入射光的强度无关 C 用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能要大 D 对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长 必须小于这个波长,才能产生光电效应 2. 下列关于近代物理知识说法中正确的是AD A光电效应显示了光的粒子性 B玻尔理论可以解释所有原子的光谱现象 C康普顿效应进一步证实了光的波动特性 D为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的 3、如图所
2、示,电路中所有元件完好,光照射到阴极上时,灵敏电流计中没有电流通 过,其原因可能是B、D A. 入射光太弱; B. 入射光波长太长; C. 光照时间短; D. 电源正负极接反。 4光电效应的实验结论是:对于某种金属A D A无论光强多强,只要光的频率小于极限频率就不能产生光电效应 B无论光的频率多低,只要光照时间足够长就能产生光电效应 C超过极限频率的入射光强度越弱,所产生的光电子的最大初动能就越小 D超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大 5硅光电池是利用光电效应原理制成的器件下列表述正确的是A A硅光电池是把光能转变为电能的一种装置 B硅光电池中吸收了光子能量的电子
3、都能逸出 C逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率无关 D任意频率的光照射到硅光电池上都能产生光电效应 6. 用极微弱的可见光做双缝干涉实验, 随着时间的增加,在屏上先后出现如图(a) 、 (b) 、(c) 所示的图像,则ABD A图像 (a) 表明光具有粒子性 B图像 (c) 表明光具有波动性 C用紫外光观察不到类似的图像 D实验表明光是一种概率波 7. 光电效应实验中,下列表述正确的是CD A光照时间越长光电流越大 B入射光足够强就可以有光电流 C 遏止电压与入射光的频率有关 D 入射光频率大于极限频率才能产生光电子 8. 用一束紫外线照射某 金属时不能产生光电效应,可能使该金属产生光电效
4、应的措 施是 B A改用频率更小的紫外线照射 B改用 X射线照射 C 改用强度更大的原紫外线照射 D 延长原紫外线的照射时间 9. 在光电效应试验中, 某金属的截止频率相应的波长为,该金属的逸出功为 _。若用波长为(0)单色光做实验,则其截止电压为_。已 知电子的电荷量,真空中的光速和布朗克常量分别为e,c 和 h 解析:(1)由和得。由爱因斯坦光电效应方程 和得截止电压为 10. 爱因斯坦因提出光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔 物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入 射光频率 的关系如图所示,其中0为极限频率。 从图 中可以确定的是D(填选项前的字 母)
5、 A逸出功与 有关 BEkm与入射光强度成正比 C 当 =0时会逸出光电子 D 图中直线斜率与普朗克常量有关 考点二电子的发现,原子的核式结构 1关于粒子散射实验的下述说法中正确的是( AC ) A在实验中观察到的现象是绝大多数粒子穿过金箔后,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; B使粒子发生明显偏转的力是来自带正电的核及核外电子,当粒子接近核时是 核的推斥力使粒子发生明显偏转,当粒子接近电子时,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; 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。
6、 2卢瑟福对粒子散射实验的解释是( BCD ) A使粒子产生偏转的主要力是原子中电子对粒子的作用力。 B使粒子产生偏转的力主要是库仑力。 C原子核很小,粒子接近它的机会很少,所以绝大多数的粒子仍沿原来的方向 前进。 D能产生大角度偏转的粒子是穿过原子时离原子核近的粒子。 3. 根据卢瑟福的原子核式结构模型,下列说法中不正确的是( ABC ) A原子中的正电荷均匀分布在整个原子范围内 B原子中的质量均匀分布在整个原子范围内 C原子中的正电荷和质量都均匀分布在整个原子范围内 D原子中的正电荷和几乎全部质量都集中在很小的区域范围内 4. 卢瑟福提出了原子的核式结构模型,这一模型建立的基础是A A.粒
7、子的散射实验B.对阴极射线的研究 C. 天然放射性现象的发现 D. 质子的发现 5. 下列能揭示原子具有核式结构的实验是(C) A 光电效应实验B伦琴射线的发现 C 粒子散射 D氢原子光谱的发现 6. 卢瑟福利用粒子轰击金箔的实验研究原子结构,正确反映实验结果的示意图是D 考点三:氢原子光谱波尔的原子模型() 1. 利用氢气光谱管可以产生氢的原子光谱,这些谱线的产生是由于B A.大量氢原子从较高激发态向较低激发态或基态跃迁,从而吸收不同频率的光子 B.大量氢原子从较高激发态向较低激发态或基态跃迁,从而辐射不同频率的光子 C.大量氢原子从基态或较低激发态向较高激发态跃迁,从而辐射不同频率的光子
8、D.大量氢原子从基态或较低激发态向较高激发态跃迁,从而吸收不同频率的光子 2、可见光光子的能量在1.61 eV 3.10 eV 范围内 . 若氢原子从高能级跃迁到量子数为n 的低能级的谱线中有可见光,根据氢原子能级图(右图),可判断 n 为 B A.1 B.2 C.3 D.4 3、氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.623.11 eV,下列说法 错误的是D A.处于 n3 能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线, 并发生电离 B.大量氢原子从高能级向n3 能级跃迁时,发出的光具 有显著的热效应 C.大量处于 n4 能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发 生 6 种不同频率的光 D.
9、大量处于 n4 能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发 出 3 种不同频率的可见光 4. 已知氢原子的基态能量为E,激发态能量,其中 n=2,3。用 h 表示普朗克 常量, c 表示真空中的光速。能使氢原子从第一激发态电离的光子的最大波长为C A. B.C.D. 5. 用频率为的光照射大量处于基态的氢原子,在所发射的光谱中仅能观测到频率分别 为的三条谱线,且,则_.( 填入正确选项前的字母 )B A、 B、 C、 D、 6. 氦氖激光器能产生三种波长的激光,其中两种波长分别为 1 =0.6328m , 2 =3.39m , 已知波长为 1的激光是氖原子在能级间隔为1 E =1.96eV的两个能级之
10、间跃迁产生的。 用 2 E 表示产生波长为 2 的激光所对应的跃迁的能级间隔,则 2 E 的近似值为 D A10.50eV B0.98eV C0.53eV D0.36eV 7. 氢原子的部分能级如图所示。已知可见光的光子能量在 1.62eV 到 3.11eV 之间。由此可推知 , 氢原子 D A. 从高能级向n=1 能级跃迁时了出的光的波长比可见光的短 B. 从高能级向 n=2能级跃迁时发出的光均为可见光 C. 从高能级向 n=3能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高 D. 从 n=3能级向 n=2能级跃迁时发出的光为可见光 8. 氢原子能级的示意图如图所示, 大量氢原子从 n4 的能级向 n2
11、 的能级跃迁时辐射出可见光a,从 n3 的能级向 n2的 能级跃迁时辐射出可见光b,则 C A.氢原子从高能级向低能级跃迁时可能会辐射出射线 B.氢原子从 n4 的能级向 n3 的能级跃迁时会辐射出紫外线 C.在水中传播时, a 光较 b 光的速度小 D.氢原子在 n2 的能级时可吸收任意频率的光而发生电离 9. (1)大量氢原子处于不同能量激发态,发生跃迁时放出三种不同能量的光子,其能量 值分别是: 189eV,102eV,1209eV。跃迁发生前这些原子分布在_2_个激发态 能级上,其中最高能级的能量值是_0.7 _eV (基态能量为 -136eV) 10. 氢原子部分能级的示意图如题19
12、图所示,不同色光的光子能量如下所示:A 色光光子能 量范围 () 红橙黄绿蓝靛紫 1.61-2.00 2.00 2.07 2.07 2.14 2.14 2.53 2.53 2.76 2.76 3.10 处于某激发态的氢原子,发射的光的谱线在可见光范围内仅有2 条,其颜色分别为 A.红、蓝、靛 B. 黄、绿 C.红、紫 D. 蓝靛、紫 原子核的组成及衰变 1. 如图所示中 P为放在匀强电场中的天然放射源,其放出的射线 在电场的作用下分成a、b、c 三束,以下判断正确的是BC A.a 为射线, b 为射线 B.a 为射线, b 为射线 C.b 为射线, c 为射线 D.b 为射线, c 为射线 2
13、天然放射现象显示出( B ) A原子不是单一的基本粒子 B 原子核不是单一的基本粒子 C原子内部大部分是空的 D原子有一定的能级 3关于射线的说法中,错误的是( BC ) A射线是处于激发状态的原子核放射的 B射线是从原子内层电子放射出来的 C射线是一种不带电的中子流 D射线是一种不带电的光子流 4. 关于天然放射现象,下列说法正确的是 D A 放射性元素的原子核内的核子有半数发生变化所需的时间就是半衰期 B 放射性物质放出的射线中,粒子动能很大因此贯穿物质的本领很强 C 当放射性元素的原子的核外电子具有较高能量时,将发生哀变 D 放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射
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- 原子 物理 同步 习题 三年 高考
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