新人教版高中物理选修3-5同步练习:氢原子光谱

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人教版物理高二选修3-5 18.3氢原子光谱同步训练B卷(新版)

人教版物理高二选修3-5 18.3氢原子光谱同步训练B卷(新版)

人教版物理高二选修3-5 18.3氢原子光谱同步训练B卷(新版)姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、选择题 (共15题;共30分)1. (2分) (2017高二下·集宁期中) 如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=4的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为1.90eV的金属铯,下列说法正确的是()A . 这群氢原子能发出6种频率不同的光,其中从n=4跃迁到n=3所发出的光波长最短B . 这群氢原子能发出3种频率不同的光,其中从n=4跃迁到n=l所发出的光频率最高C . 金属铯表面所发出的光电子的初动能最大值为12.75eVD . 金属铯表面所发出的光电子的初动能最大值为10.85eV【考点】2. (2分) (2019高二下·北京期中) 图为氢原子能级图。

现有一群处于n=4激发态的氢原子,用这些氢原子辐射出的光照射逸出功为2.13eV的某金属,已知电子的电荷量为1.6×10-19C,则()A . 这些氢原子能辐射出三种不同频率的光子B . 这些氢原子辐射出光子后,电子的总能量保持不变C . 这些氢原子辐射出的所有光都能使该金属发生光电效应D . 该金属逸出的所有光电子中,初动能的最大值为1.7×10-18J【考点】3. (2分) (2020高二下·嘉兴期中) 如图所示为氢原子的能级图,若用能量为12.75eV的光子去照射大量处于基态的氢原子,则()A . 氢原子能从基态跃迁到n=4的激发态上去B . 有的氢原子能从基态跃迁到n=3的激发态上去C . 氢原子最多能发射3种波长不同的光D . 氢原子最多能发射4种波长不同的光【考点】4. (2分)(2017·临川模拟) 已知氢原子的基态能量为E1 ,激发态能量为,其中n=2,3,4….1885年,巴尔末对当时已知的在可见光区的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写做,n=3,4,5,….式中R叫做里德伯常量,这个公式称为巴尔末公式.用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则里德伯常量R可以表示为()A .B .C .D .【考点】5. (2分) (2019高二下·深圳期中) 如图为玻尔为解释氢原子光谱而画出的氢原子能级示意图,一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,以下说法符合玻尔理论的有()A . 氢原子跃迁时,可发出连续不断的光谱线B . 基态氢原子能吸收14 eV的光子发生电离C . 基态氢原子能吸收11 eV的光子发生跃迁D . 在氢原子谱线中,从n=2能级跃迁到基态辐射光子的波长最长【考点】6. (2分) (2019高三上·柳州月考) 以下原子物理知识中说法正确的是()A . 比结合能越大的原子,其结合能就越大,原子核越稳定B . 根据波尔理论可知:一群原子从n=4能级向低能级跃迁最多能辐射6种频率的光子C . 原子核发生衰变要遵守电荷守恒和质量守恒规律D . 卢瑟福的α粒子散射实验证实了其提出的核式结构的正确性【考点】7. (2分) (2020高二下·临沂期末) 氢原子能级图如图所示,已知可见光光子的能量在范围内,则下列说法正确的是()A . 氢原子能量状态由能级跃迁到能级,放出的光子为可见光B . 大量氢原子处于能级时,向低能级跃迁最多能发出12种不同频率的光子C . 处于基态的氢原子电离需要释放能量D . 氢原子处于能级时,可吸收能量的光子跃迁到高能级【考点】8. (2分) (2017高二下·宾阳期末) 一群氢原子处于同一较高的激发态,它们向较低激发态或基态跃迁的过程中()A . 可能吸收一系列频率不同的光子,形成光谱中的若干条暗线B . 可能发出一系列频率不同的光子,形成光谱中的若干条亮线C . 只吸收频率一定的光子,形成光谱中的一条暗线D . 只发出频率一定的光子,形成光谱中的一条亮线【考点】9. (2分) (2017高二下·上饶期中) 如图是氢原子的能级图,对于一群处于n=4的氢原子,下列说法中正确的是()A . 这群氢原子能够吸收任意能量的光子后向更高能级跃迁B . 这群氢原子能够发出6种不同频率的光C . 这群氢原子发出的光子中,能量最大为10.2 eVD . 从n=4能级跃迁到n=3能级发出的光的波长最短【考点】10. (2分)下列对氢原子光谱实验规律的认识中,正确的是()A . 因为氢原子核外只有一个电子,所以氢原子只能产生一种波长的光B . 氢原子产生的光谱是一系列波长不连续的谱线C . 氢原子产生的光谱是一系列亮度不连续的谱线D . 氢原子产生的光的波长大小与氢气放电管放电强弱有关【考点】11. (2分)(2017·衡阳模拟) 如图所示为氢原子的能级图,图中a、b、c、d对应氢原子的四次跃迁,已知可见光光子的能量范围为1.61eV~3.10 eV,关于这四次跃迁,下列说法正确的是()A . 经历a跃迁,氢原子吸收光子能量为0.66 eVB . 经历b跃迁,氢原子的轨道半径增大,原子核外电子的动能增大C . 经历c跃迁,氢原子放出的光子是可见光的光子D . 经历d跃迁,再用可见光照射跃迁后的氢原子,可使氢原子发生电离【考点】12. (2分)关于光谱,下列说法中正确的是()A . 炽热的液体发射明线光谱B . 太阳光谱中的暗线说明太阳缺少与这些暗线对应的元素C . 明线光谱和暗线光谱都可以用于对物质成分进行分析D . 发射光谱一定是连续光谱【考点】13. (2分) (2019高二下·沙雅期中) 如图所示为氢原子的能级图,若用能量为10.5 eV的光子去照射一群处于基态的氢原子,则氢原子()A . 能跃迁到n=2的激发态上去B . 能跃迁到n=3的激发态上去C . 能跃迁到n=4的激发态上去D . 以上三种说法均不对14. (2分) (2017高二下·河南期中) 一群处于基态的氢原子吸收某种光子后,向外辐射了a、b、c三种光,其波长分别为λa、λb、λc ,且λa>λb>λc ,三种光子的能量分别为Ea、Eb、Ec ,若a光恰能使某金属产生光电效应,则()A . 被氢原子吸收的光子的能量为hB . Ea=Eb+EcC . = +D . b光一定能使该金属发生光电效应【考点】15. (2分)(2019·辽源模拟) 某半导体激光器发射波长为1.5×10-6 m,功率为5.0×10-3 W的连续激光。

人教版高中物理选修3-5同步练测:第十八章第三节氢原子光谱(含答案).docx

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高中物理学习材料桑水制作第三节氢原子光谱建议用时实际用时满分实际得分90分钟100分一、选择题(本题包括10小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不选的得0分,共40分)1.关于光谱,下面说法中正确的是()A.太阳光谱是连续光谱B.稀薄的氢气发光产生的光谱是线状谱C.煤气灯上燃烧的钠盐汽化后的钠蒸气产生的光谱是线状谱D.白光通过钠蒸气产生的光谱是线状谱2.关于太阳光谱,下列说法正确的是()A.太阳光谱是吸收光谱B.太阳光谱中的暗线,是太阳光经过太阳大气层时某些特定频率的光被吸收后而产生的C.根据太阳光谱中的暗线,可以分析太阳的物质组成D.根据太阳光谱中的暗线,可以分析地球大气层中含有哪些元素3.氢原子光谱巴尔末系最小波长与最大波长之比为()A.59 B.49C.79D.294.关于光谱,下面说法中正确的是()A.炽热的液体发射连续光谱B.太阳光谱中的暗线说明太阳内部缺少与这些暗线相对应的元素C.线状光谱和吸收光谱都可以对物质成分进行分析D.发射光谱一定是连续光谱5.根据光谱的特征谱线,可确定物质的化学组成和鉴别物质,以下说法正确的是()A.明线光谱中的明线是特征谱线,吸收光谱中的暗线不是特征谱线B.明线光谱中的明线不是特征谱线,吸收光谱中的暗线是特征谱线C.明线光谱中的明线和吸收光谱中的暗线都是特征谱线D.同一元素的明线光谱中的明线和吸收光谱中的暗线都是一一对应的6.关于光谱,下列说法正确的是()A.炽热的液体发射连续谱B.发射光谱一定是连续谱C.线状谱和暗线谱都可以对物质成分进行分析D.霓虹灯发光形成的光谱是线状光谱7.关于巴耳末公式1λ=R(122−1n2)的理解,正确的是()A.此公式是巴耳末在研究氢光谱特征时发现的B.公式中n可取任意值,故氢光谱是连续性C.公式中n只能取不小于3的整数值,故氢光谱是线状谱D.公式不但适用于氢光谱的分析,也适用于其他原子的光谱8.有关原子光谱,下列说法正确的是()A.原子光谱反映了原子结构特征B.氢原子光谱跟氧原子光谱是不同的C.太阳光谱是连续谱D.鉴别物质的成分可以采用光谱分析9.对于巴耳末公式下列说法正确的是()A.所有氢原子光谱的波长都与巴耳末公式相对应B.巴耳末公式只确定了氢原子发光的可见光部分的光的波长C.巴耳末公式确定了氢原子发光的一个线系的波长,其中既有可见光,又有紫外光D.巴耳末公式确定了各种原子发光中的光的波长10.如图1甲所示的a、b、c、d为四种元素的特征谱线,图乙是某矿物的线状谱,通过光谱分析可以确定该矿物中缺少的元素为()图1A.a元素B.b元素C.c元素D.d元素二、填空题(本题共2小题,每小题6分,共12分.请将正确的答案填到横线上)11.用摄谱仪拍摄的太阳,可以分析太阳大气的成分,这是利用太阳光的光谱.(填“明线”或“吸收”)12.氢原子的谱线系间接地反映了 .三、计算与简答题(本题共4小题,共48分.解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)13.(11分)从原子核式结构出发能否解释氢原子光谱. 14.(12分)根据巴耳末公式,指出氢原子光谱中巴耳末系的最短波长和最长波长所对应的n值,并计算出这两个波长.15.(14分)处在激发态的氢原子向能量较低的状态跃迁时会发出一系列不同频率的光,称为氢光谱.氢光谱的波长λ可以用下面的巴耳末—里德伯公式表示:1λ=R(1k2−1n2),n、k分别表示氢原子跃迁后所处状态的量子数,k=1、2、3…对每一个k,有n=k+1、k+2、k+3…R称为里德伯常量,是一个已知量.对于k=1的一系列谱线其波长处在紫外线区,称为赖曼系;k=2的一系列谱线其波长处在可见光区,称为巴耳末系.求氢原子赖曼系光谱中最长的波长和最短的波长. 16.(11分)在可见光范围内波长最长的2条谱线所对应的n,它们的波长各是多少?氢原子光谱有什么特点?第三节氢原子光谱答题纸得分:一、选择题二、填空题11. 12.三、计算与简答题13.14.15.16.第三节氢原子光谱参考答案一、选择题1. BC 解析:太阳光谱是太阳光产生的白光,通过太阳周围温度较低的大气时,某些波长的光被太阳大气层中的某些元素吸收从而产生的吸收光谱,所以A不正确;稀薄的氢气发光产生的光谱是原子光谱又叫明线光谱,所以B正确;钠蒸气产生的光谱是原子光谱C正确;白光通过钠蒸气产生的光谱是吸收光谱,所以D不正确.应选B、C.2. AB 解析:太阳光谱是吸收光谱.因为太阳是一个高温物体,它发出的白光通过温度较低的太阳大气层时,会被太阳大气层中的某些元素的原子吸收,从而使我们观察的太阳光谱是吸收光谱,所以分析太阳的吸收光谱,可知太阳大气层的物质组成,而对某种物质要观察到它的吸收光谱,要求它的温度不能太低,但也不能太高,否则会直接发光,由于地球大气层的温度很低,所以太阳光通过地球大气层时不会被地球大气层中的物质原子所吸收.上述选项中正确的是A、B.3. A 解析:由巴尔末公式1λ=R(122−1n2)n=3,4,5,…得当n=∞时,最短波长1λ1=R122,当n=3时,最长波长1λ2=R(122−132)得λ1λ2=59,故选项A正确.4. AC 解析:炽热的固体,液体的高压气体发出的是连续光谱,故A正确.太阳光谱中的暗线是太阳发出的连续光经过太阳大气层时产生的吸收光谱.太阳中存在的某些元素发出的光谱被大气层存在的对应元素吸收,故B不正确.线状光谱和吸收光谱都是原子的特征光谱,都可以用于对物质成分进行分析,故C正确.发射光谱可能是连续光谱,也可能是明线光谱,故D不正确.5.CD6.ACD7. AC 解析:此公式是巴耳末在研究氢光谱在可见光区的14条谱线中得到的,只适用于氢光谱的分析,且n只能取大于等于3的整数,则λ不能取连续值,故氢原子光谱是线状谱.8.ABD 解析:原子光谱的特征间接地反映了原子的结构特征,不同元素的原子结构是不同的,产生的光谱也不相同,正因如此,我们可以利用光谱来鉴别物质的化学组成.故A、B、D正确.9.C 解析:巴耳末公式只确定了氢原子发光中一个线系的波长,不能描述氢原子发出的各种波长,也不能描述其他原子的发光,A、D错误;巴耳末公式是由当时已知的可见光中的部分谱线总结出来的,但它适用于整个巴耳末线系,该线系包括可见光和紫外光,B错误,C正确.10. B 解析:由矿物的线状谱与几种元素的特征谱线进行对照,b元素的谱线在该线状谱中不存在,故B正确.与几个元素的特征谱线不对应的线说明该矿物中还有其他元素.点拨:每个原子都有自己的特征谱线,利用它可以鉴别物质成分.二、填空题11.吸收解析:太阳周围有一层稀薄的大气,太阳通过这层大气时,某些频率的光被太阳大气中各种元素的原子吸收,形成吸收光谱,通过对照各种元素原子的特征谱线就会分析出大气成分,因此是利用了太阳的吸收光谱.12.氢原子的内部结构解析:由于光谱是原子受激发而发出的,不同原子受激发,发出的光谱不同,所以氢原子谱线系间接反映了氢原子的内部结构.三、计算与简答题13.卢瑟福的核式结构模型不能解释氢原子的光谱的谱线结构.解析:根据卢瑟福提出的核式结构,带负电的电子在核外空间运动,由于电子绕核旋转,当原子受到激发发光时,其自身能量会减少,轨道半径会减小,最终会落到核上,因此这种核式结构是不稳定的,与实际情况不符,可见卢瑟福的核式结构模型不能解释氢原子光谱的谱线结构.14.364.7 nm 656.5 nm 解析:在巴耳末线系中,当n=∞时对应的波长最短,最短波长为λmin,1λmin=R(122−0),解得λmin=3.647×10-7 m=364.7 nm;当n=3时对应的波长最长,最长波长为1λmax=R(122−132),解得λmax=6.565×10-7 m=656.5 nm.15.1.2×10-7m 9.1×10-8m 解析:由赖曼公式1λ=R(112−1n2),n=2,3,4…得n=2时波长最长为λ2=43×1.10×107 m≈1.2×10-7 m,n=∞时,波长最短为λ∞=11×1.10×107m≈9.1×10-8 m.点拨:用数学公式或函数来表述物理规律是最常用的方法和手段,并且用数学公式或函数表述物理规律有时显得更直观、更简洁.在利用此公式解题时,公式多以信息的形式呈现出来,考查学生的理解能力.16.见解析解析:据公式1λ=R(122−1n2),n=3,4,5…得当n=3时,波长λ最大,其次是n=4时,当n=3时,1λ1=1.10×107(14−19),解得λ1=6.5×10-7 m.当n=4时,1λ2=1.10×107(14−116),解得λ2=4.8×10-7 m.氢原子光谱是由一系列不连续的谱线组成的线状谱.。

高中物理选修3-5同步练习试题解析:18.3

高中物理选修3-5同步练习试题解析:18.3

高中物理选修3-5同步练习试题解析氢原子光谱1.关于光谱,下列说法正确的是()A.炽热的液体发射连续谱B.发射光谱一定是连续谱C.线状谱和吸收光谱都可以对物质成分进行分析D.霓虹灯发光形成的光谱是线状谱解析:由光谱的概念和分类知A、D选项正确,而B选项错误。

由光谱分析的原理知C 选项正确。

答案:A、C、D2.对于光谱,下面的说法中正确的是()A.大量原子发生的光谱是连续谱,少量原子发出的光谱是线状谱B.线状谱是由不连续的若干波长的光所组成C.太阳光谱是连续谱D.太阳光谱是线状谱解析:原子光谱体现原子的特征,是线状谱,同一种原子无论多少发光特征都相同,即形成的线状谱都一样,故A错。

B项是线状谱的特征,正确。

太阳光周围的元素的低温蒸气吸收了相应频率的光,故太阳光谱是吸收光谱,故C、D错。

答案:B3.关于线状谱,下列说法中正确的是()A.每种原子处在不同温度下发光的线状谱不同B.每种原子处在不同的物质中的线状谱不同C.每种原子在任何条件下发光的线状谱都相同D.两种不同的原子发光的线状谱可能相同解析:每种原子都有自己的结构,只能发出由内部结构决定的自己的特征谱线,不会因温度、物质不同而改变,C正确。

答案:C4.关于光谱分析,下列说法中不正确的是()A.进行光谱分析,既可以利用连续谱,也可以利用线状谱B.进行光谱分析,必须利用线状谱或吸收光谱C.利用光谱分析可以鉴别物质和确定物质的组成成分D.利用光谱分析可以深入了解原子的内部结构解析:进行光谱分析,必须利用线状谱或吸收光谱,它们能够反映原子的特征,A错误,B正确;利用光谱分析可以确定物质中含有哪些元素,C正确;光是由原子内部电子的运动产生的,利用光谱分析可以确定电子的运动情况,即原子的内部结构,D正确。

答案:A5.要得到钠元素的特征谱线,下列做法正确的是()A.使固体钠在空气中燃烧B.将固体钠高温加热成稀薄钠蒸汽C.使炽热固体发出的白光通过低温钠蒸汽D.使炽热固体发出的白光通过高温钠蒸汽解析:炽热固体发出的是连续谱,燃烧固体钠不能得到特征谱线,A错误;稀薄气体发光产生线状谱,B正确;强烈的白光通过低温钠蒸汽时,某些波长的光被吸收产生钠的吸收光谱,C正确,D错误。

物理同步人教选修3-5全国通用版课时训练12 氢原子光谱+Word版含解析 (2).docx

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课时训练12氢原子光谱题组一光谱与光谱分析1.关于线状谱,下列说法中正确的是()A.每种原子处在不同温度下发光的线状谱不同B.每种原子处在不同的物质中的线状谱不同C.每种原子在任何条件下发光的线状谱都相同D.两种不同的原子发光的线状谱可能相同解析:每种原子都有自己的独特结构,其特征谱线由自己的内部结构决定,不会因温度、物质不同而改变,C正确。

答案:C2.(多选)关于光谱,下面说法正确的是()A.太阳光谱是连续光谱B.稀薄的氢气发光产生的光谱是线状谱C.煤气灯上燃烧的钠盐汽化后的钠蒸气产生的光谱是线状谱D.白光通过钠蒸气产生的光谱是线状谱解析:太阳光谱是太阳光产生的白光,通过太阳周围温度较低的大气时,某些波长的光被太阳大气层中的某些元素吸收从而产生的吸收光谱,所以A错误;稀薄的氢气发光是原子光谱,又叫线状谱,所以B 正确;钠蒸气产生的光谱是线状谱,C正确;白光通过钠蒸气产生的光谱是吸收光谱,所以D错误。

答案:BC3.白光通过棱镜后在屏上会形成按红、橙、黄、绿、蓝、靓、紫排列的连续光谱,下列说法不正确的是()A.棱镜使光增加了颜色B.白光是由各种颜色的光组成的C.棱镜对各种色光的折射率不同D.看到白光是因为发光物体发出了在可见光区的各种频率的光解析:白光通过棱镜使各种色光落在屏上的不同位置,说明棱镜对各种色光的折射率不同,形成的连续光谱按波长(或频率)排列,即白光是包括各种频率的光,光的颜色由波长(或频率)决定,并非棱镜增加了颜色,即B、C、D正确。

答案:A4.利用光谱分析的方法能够鉴别物质和确定物质的组成成分。

关于光谱分析,下列说法正确的是()A.利用高温物体的连续谱就可鉴别其组成成分B.利用物质的线状谱就可鉴别其组成成分C.高温物体发出的光通过某物质后,光谱上的暗线反映了高温物体的组成成分D.同一种物质的线状谱的亮线与吸收光谱上的暗线由于光谱的不同,它们没有关系解析:由于高温物体的光谱包括了各种频率的光,与其组成成分无关,故A错误;某种物质发光的线状谱中的明线与某种原子发出的某频率的光有关,通过这些亮线与原子的特征谱线对照,即可确定物质的组成成分,B正确;高温物体发出的光通过某物质后某些频率的光被吸收而形成暗线,这些暗线与所经物质有关,C错误;某种物质发出某种频率的光,当光通过这种物质时它也会吸收这种频率的光,因此线状谱中的亮线与吸收光谱中的暗线相对应,D错误。

物理选修3-5 氢原子光谱练习+答案解析

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第三节 氢原子光谱[学习目标] 1.知道什么是光谱,能说出连续谱和线状谱的区别.2.能记住氢原子光谱的实验规律.一、氢原子光谱的实验规律[导学探究] 如图1所示为氢原子的光谱.图1(1)仔细观察,氢原子光谱具有什么特点?(2)阅读课本,指出氢原子光谱的谱线波长具有什么规律? 答案 (1)从右至左,相邻谱线间的距离越来越小.(2)可见光区域的四条谱线的波长满足巴耳末公式:1λ=R (122-1n2),n =3,4,5,…[知识梳理] 1.氢光谱的获得在充有稀薄氢气的放电管两极间加上2~3 kV 的高压,使氢气放电,氢原子在电场的激发下发光,通过分光镜观察氢原子的光谱. 2.光谱的特点(1)氢原子光谱在可见光区内有四条谱线,这些谱线是几条分立的亮线. (2)氢原子受激发只能发出几种特定频率的光. 3.氢原子光谱的实验规律氢原子在可见光区的四条谱线的波长可用一个简单的公式——巴耳末公式表示:1λ=R (122-1n 2),n =3,4,5,6…,式中的常数R 称为里德伯常量. [即学即用] 判断下列说法的正误.(1)某种原子的气体通电后可以发光并产生固定不变的光谱,称为原子光谱.( √ ) (2)符合巴耳末公式的谱线既有可见光也有紫外光.( √ ) (3)巴耳末公式中的n 既可以取整数也可以取小数.( × )二、氢原子光谱的其他线系自从发现巴耳末系后,人们又在紫外区、红外区及近红外区发现了氢原子的其他线系,分别是莱曼系、帕邢系、布喇开系、普丰德系,这些线系统一的公式为:1λ=R ⎝⎛⎭⎫1m 2-1n 2,式中m 、n 均为正整数,且n >m ,此式称为广义巴耳末公式,也可以表示为1λ=T (m )-T (n ),式中T (m )=R m 2,T (n )=R n 2称为光谱项. 三、原子光谱1.原子光谱:某种原子的气体通电后可以发光并产生固定不变的光谱,这种光谱称为原子光谱.2.每种原子都有自己特定的原子光谱,不同的原子,其原子光谱均不相同.3.通过对光谱的分析可鉴别不同的原子,确定物体的化学组成并发现新元素. [即学即用] 判断下列说法的正误.(1)各种原子的发射光谱都是连续谱.( × ) (2)不同原子的发光频率是不一样的.( √ ) (3)线状谱和连续谱都可以用来鉴别物质.( × )一、氢原子光谱的实验规律例1(多选)下列关于巴耳末公式1λ=R⎝⎛⎭⎫122-1n2的理解,正确的是( )A.此公式是巴耳末在研究氢原子光谱特征时发现的B.公式中n 可取任意值,故氢原子光谱是连续谱C.公式中n 只能取大于或等于3的整数值,故氢原子光谱是线状谱D.公式不但适用于氢原子光谱的分析,也适用于其他原子光谱的分析 答案 AC解析 此公式是巴耳末在研究氢原子光谱在可见光区的四条谱线中得到的,只适用于氢原子光谱的分析,A 对,D 错;公式中n 只能取大于等于3的整数,λ不能连续取值,故氢原子光谱是线状谱,B 错,C 对.针对训练1 氢原子光谱巴耳末系最小波长与最大波长之比为( ) A.59 B.49 C.79 D.29 答案 A解析 由巴耳末公式1λ=R ⎝⎛⎭⎫122-1n 2 n =3,4,5,… 当n →∞时,有最小波长λ1,1λ1=R 122,当n =3时,有最大波长λ2,1λ2=R ⎝⎛⎭⎫122-132,得λ1λ2=59. 二、光谱和光谱分析 1.光谱分类(1)发射光谱——物体直接发出的光通过分光后产生的光谱.它分为连续谱和明线光谱(线状谱).①连续谱——由连续分布的一切波长的光组成的光谱.炽热的固体、液体和高压气体的发射光谱是连续谱,如灯丝发出的光、炽热的钢水发出的光都形成连续谱.②线状谱——只含有一些不连续的亮线的光谱.各种原子的发射光谱(由稀薄气体发出)都是线状谱.每种原子都有自己的特征谱线,不同元素线状谱不同.(2)吸收光谱——高温物体发出的白光通过温度较低的物质时,某些波长的光被该物质吸收后产生的光谱.这种光谱的特点是在连续的背景上有若干条暗线.这些暗线与特征谱线相对应. 2.光谱分析(1)由于每种原子都有自己的特征谱线,因此可以根据光谱来鉴别物质和确定物质的组成成分,这种方法叫做光谱分析.(2)应用:a.鉴别物体的物质成分.b.发现新元素. (3)可用于光谱分析的光谱:线状谱和吸收光谱.(4)优点:灵敏度高,鉴别物质的最低含量达10-10 g.3.太阳光谱的特点(1)太阳光谱的特点:在连续谱的背景上出现一些不连续的暗线,是一种吸收光谱.(2)产生原因:当阳光透过太阳的高层大气射向地球时,太阳高层大气中含有的元素会吸收它自己特征谱线的光.例2(多选)下列关于光谱和光谱分析的说法中,正确的是()A.太阳光谱和白炽灯光谱都是线状谱B.煤气灯火焰中燃烧的钠蒸气或霓虹灯产生的光谱都是线状谱C.进行光谱分析时,可以用线状谱,不能用连续谱D.我们能通过光谱分析鉴别月球的物质成分答案BC解析太阳光谱中的暗线是太阳发出的连续谱经过太阳大气层时产生的吸收光谱,正是太阳发出的光谱被太阳大气层中存在的对应元素吸收所致,白炽灯发出的是连续谱,选项A错误;月球本身不会发光,靠反射太阳光才能使我们看到它,所以不能通过光谱分析鉴别月球的物质成分,选项D错误;光谱分析只能是线状谱或吸收光谱,连续谱是不能用来进行光谱分析的,所以选项C正确;煤气灯火焰中燃烧的钠蒸气或霓虹灯产生的光谱都是线状谱,选项B正确.针对训练2关于光谱,下列说法正确的是()A.一切光源发出的光谱都是连续谱B.一切光源发出的光谱都是线状谱C.稀薄气体发光形成的光谱是线状谱D.白光通过钠蒸气产生的光谱是线状谱答案C解析由于物质发光的条件不同,得到的光谱不同,故A、B错误;稀薄气体发光形成的光谱为线状谱,C正确;白光通过钠蒸气产生的光谱是吸收光谱,D错误.1.(氢原子光谱的实验规律)下列对氢原子光谱实验规律的认识中,正确的是()A.因为氢原子核外只有一个电子,所以氢原子只能产生一种波长的光B.氢原子产生的光谱是一系列波长不连续的谱线C.氢原子产生的光谱是一系列亮度不连续的谱线D.氢原子产生的光的波长大小与氢气放电管放电强弱有关答案B解析氢原子光谱是线状谱,波长是一系列不连续的、分立的特征谱线,并不是只含有一种波长的光,也不是亮度不连续的谱线,B 对,A 、C 错;氢原子光谱是氢原子的特征谱线,与放电管的放电强弱无关,D 错.2.(光谱和光谱分析)(多选)关于光谱,下列说法中正确的是( ) A.炽热的液体发射连续谱B.线状谱和吸收光谱都可以对物质进行光谱分析C.太阳光谱中的暗线,说明太阳中缺少与这些暗线相对应的元素D.发射光谱一定是连续谱 答案 AB解析 炽热的固体、液体和高压气体的发射光谱是连续谱,故A 正确;线状谱和吸收光谱都可以用来进行光谱分析,B 正确;太阳光谱中的暗线说明太阳大气中含有与这些暗线相对应的元素,C 错误;发射光谱有连续谱和线状谱,D 错误.3.(光谱分析)利用光谱分析的方法能够鉴别物质和确定物质的组成成分,关于光谱分析,下列说法中正确的是( )A.利用高温物体的连续谱就可以鉴别其组成成分B.利用物质的线状谱就可以鉴别其组成成分C.高温物体发出的光通过某物质后的光谱上的暗线反映了高温物体的组成成分D.我们观察月亮射来的光的光谱,可以确定月亮的化学组成 答案 B解析 由于高温物体的光谱包括了各种频率的光,与其组成成分无关,故A 错误;某种物质发光的线状谱中的亮线与某种原子发出的某频率的光有关,通过这些亮线与原子的特征谱线对照,即可确定物质的组成成分,B 正确;高温物体发出的光通过其他物质后某些频率的光被吸收而形成暗线,这些暗线与所经物质有关,与高温物体无关,C 错误;月亮反射到地面的光是太阳光,D 错误.4.(巴耳末公式的应用)根据巴耳末公式,可求出氢原子光谱在可见光的范围内波长最长的2条谱线,其波长分别为654.55×10-9 m 和484.85×10-9 m ,求所对应的n 值(已知里德伯常量R =1.10×107 m -1). 答案 n 1=3 n 2=4解析 根据巴耳末公式1λ=R ⎝⎛⎭⎫122-1n 2,n =3,4,5,…得1654.55×10-9=1.10×107×⎝⎛⎭⎫122-1n 1 2, 1484.85×10-9=1.10×107×⎝⎛⎭⎫122-1n 2 2,解得n1=3,n2=4.一、选择题(1~8题为单选题,9~10题为多选题)1.关于原子光谱,下列说法中不正确的是()A.原子光谱是不连续的B.由于原子都是由原子核和电子组成的,所以各种原子的原子光谱是相同的C.由于各种原子的原子结构不同,所以各种原子的原子光谱也不相同D.分析物质发光的光谱,可以鉴别物质中含哪些元素答案B解析原子光谱为线状谱,A正确;各种原子都有自己的特征谱线,故B错误,C正确;根据各种原子的特征谱线进行光谱分析可鉴别物质组成,故D正确.2.巴耳末公式简洁显示了氢原子光谱的()A.分立特征B.连续特征C.既连续又分立D.既不连续又不分立答案A解析巴耳末公式中的n只能取正整数,得到的波长是一些分立的值.3.下列对于巴耳末公式的说法正确的是()A.所有氢原子光谱的波长都与巴耳末公式相对应B.巴耳末公式只确定了氢原子发光中可见光部分的光的波长C.巴耳末公式确定了氢原子发光中一个线系的波长,其中既有可见光,又有紫外光D.巴耳末公式确定了各种原子发光中的光的波长答案 C解析 巴耳末公式只确定了氢原子发光中一个线系的波长,不能描述氢原子发出的各种光的波长,也不能描述其他原子的发光,A 、D 错误;巴耳末公式是由当时已知的可见光中的部分谱线总结出来的,但它适用于整个巴耳末线系,该线系包括可见光和紫外光,B 错误,C 正确.4.下列关于光谱的说法正确的是( )A.炽热固体、液体和高压气体发出的光形成连续谱B.对月光作光谱分析可以确定月亮的化学组成C.气体发出的光只能产生线状谱D.甲物质发出的光通过低温的乙物质蒸气可得到甲物质的吸收光谱 答案 A5.太阳光谱中有许多暗线,它们对应着某些元素的特征谱线,产生这些暗线是由于( ) A.太阳表面大气层中缺少相应的元素 B.太阳内部缺少相应的元素C.太阳表面大气层中存在着相应的元素D.太阳内部存在着相应的元素 答案 C解析 太阳光谱中的暗线是由于太阳发出的连续谱通过太阳表面大气层时某些光被吸收造成的,因此,太阳光谱中的暗线是由于太阳表面大气层中存在着相应的元素,故C 正确,A 、B 、D 均错误.6.氢原子光谱的巴耳末系中波长最长的光波的光子能量为E 1,其次为E 2,则E 1E 2为( )A.2027B.2720 C.23 D.32答案 A解析 由1λ=R ⎝⎛⎭⎫122-1n 2得: 当n =3时,波长最长,1λ1=R ⎝⎛⎭⎫122-132, 当n =4时,波长次之,1λ2=R ⎝⎛⎭⎫122-142,解得:λ1λ2=2720,由E =h c λ得:E 1E 2=λ2λ1=2027.7.如图1甲所示的a 、b 、c 、d 为四种元素的特征谱线,图乙是某矿物的线状谱,通过光谱分析可以确定该矿物中缺少的元素为( )图1A.a 元素B.b 元素C.c 元素D.d 元素答案 B解析 把矿物的线状谱与几种元素的特征谱线进行对照,b 元素的谱线在该线状谱中不存在,故选项B 正确,与几个元素的特征谱线不对应的线说明该矿物中还有其他元素.8.1885年瑞士的中学教师巴耳末发现,氢原子光谱中可见光部分的四条谱线的波长可归纳成一个简单的经验公式:1λ=R (122-1n 2),n 为大于2的整数,R 为里德伯常量,1913年,丹麦物理学家玻尔受到巴耳末公式的启发,同时还吸取了普朗克的量子假说、爱因斯坦的光子假说和卢瑟福的原子核式结构模型,提出了自己的原理理论.根据玻尔理论,推导出了氢原子光谱谱线的波长公式:1λ=R (1m 2-1n 2),m 与n 都是正整数,且n >m .当m 取定一个数值时,不同数值的n 得出的谱线属于同一个线系.如: m =1,n =2,3,4…组成的线系叫莱曼系; m =2,n =3,4,5…组成的线系叫巴耳末系; m =3,n =4,5,6…组成的线系叫帕邢系; m =4,n =5,6,7…组成的线系叫布喇开系; m =5,n =6,7,8…组成的线系叫普丰德系; 以上线系只有一个在紫外光区,这个线系是( )A.莱曼系B.帕邢系C.布喇开系D.普丰德系答案 A解析 在真空中,电磁波的波长和频率互成反比例关系,波长最长的频率最小,紫外光区的频率较大,根据氢原子光谱谱线的波长公式:1λ=R (1m 2-1n 2)得这个线系是莱曼系,故A 正确,B 、C 、D 错误.9.要得到钠元素的特征谱线,下列做法正确的是( )A.使固体钠在空气中燃烧B.将固体钠高温加热成稀薄钠蒸气C.使炽热固体发出的白光通过低温钠蒸气D.使炽热固体发出的白光通过高温钠蒸气答案 BC解析 炽热固体发出的是连续谱,燃烧固体钠不能得到特征谱线,A 错误;稀薄气体发光产生线状谱,B 正确;强烈的白光通过低温钠蒸气时,某些波长的光被吸收产生钠的吸收光谱,C 正确,D 错误.10.巴耳末通过对氢光谱的研究总结出巴耳末公式1λ=R (122-1n 2),n =3,4,5,…对此,下列说法正确的是( )A.巴耳末依据核式结构理论总结出巴耳末公式B.巴耳末公式反映了氢原子发光的连续性C.巴耳末依据氢原子光谱的分析总结出巴耳末公式D.巴耳末公式反映了氢原子发光的分立性,其波长的分立值并不是人为规定的答案 CD解析 巴耳末公式是根据氢原子光谱总结出来的.氢原子光谱的不连续性反映了氢原子发光的分立性,即辐射波长的分立特征,选项C 、D 正确.二、非选择题11.氢原子光谱除了巴耳末系外,还有赖曼系、帕邢系等,其中帕邢系的公式为1λ=R ⎝⎛⎭⎫132-1n 2,n =4、5、6…,里德伯常量R =1.10×107 m -1.若已知帕邢系的氢原子光谱在红外线区域,试求:(1)n =6时,对应的波长;(2)帕邢系形成的谱线在真空中的波速为多大?n =6时,传播频率为多大?答案 (1)1.09×10-6 m(2)3×108 m/s 2.75×1014 Hz解析 (1)由帕邢系公式1λ=R ⎝⎛⎭⎫132-1n 2,当n =6时,得λ≈1.09×10-6 m. (2)帕邢系形成的谱线在红外区域,而红外线属于电磁波,在真空中以光速传播,故波速为光速c =3×108 m/s ,由v =λT =λf ,得f =v λ=c λ=3×1081.09×10-6 Hz ≈2.75×1014 Hz.。

物理:新人教版选修3-5 18.3氢原子光谱(同步练习)

物理:新人教版选修3-5 18.3氢原子光谱(同步练习)

《氢原子光谱》同步测试一、 选择题1、关于光谱,下列说法中正确的是( )A 、炽热的液体发射连续光谱B 、明线光谱和暗线光谱都可以对物质进行分析C 、太阳光谱中的暗线,说明太阳中缺少与这些暗线相对应的元素D 、发射光谱一定是连续光谱2、我们观察到的太阳光谱是( )A 、明线光谱B 、吸收光谱C 、连续光谱D 、氢原子光谱3、对于巴耳末公式)121(122n R -=λ的理解,下列说法正确的是( )A 、此公式是巴耳末在研究氢光谱特征时发现的B 、此公式中n 可以取任意值,所以氢原子光谱是连续的C 、此公式中n 只能取整数,故氢原子光谱是线状谱D 、此公式不但适用于氢原子光谱,还适用于其他原子光谱4、下列说法正确的是( )A 、所有氢原子光谱的波长都可以有巴耳末公式求出B 、根据巴耳末公式可知,只要n 取不同的值,氢原子光谱的普贤就可以有无数条C 、巴耳末系是氢原子光谱中的可见光部分D 、氢原子光谱是线状谱一个例证5、对于原子光谱,下列说法正确是( )A 、原子光谱是不连续的B 、由于原子都是由原子核和电子组成的,所以各种原子的光谱是相同的C 、各种原子的原子结构不同,所以各种原子的光谱也是不同的D 、分析物质发光体的光谱,可以鉴别物质中含那种元素6、太阳光谱中有许多暗线,他们对应着某些元素的特征谱线,产生这些暗线是由于() A 、太阳表面大气中缺少相应的元素 B 、太阳内部缺少相应的元素C 、太阳表面大气层中存在着相应元素D 、太阳内部存在相应元素7、光谱分析所用的光谱是( )A 、连续光谱B 、明线光谱C 、太阳光谱D 、以上都可以 二、填空题8、氢原子光谱中,有一条谱线在真空中的波长为656.3nm,这条谱线的频率为 Hz 对应于这条谱线的光子能量为 J,合 eV三、计算题9、根据巴耳末公式,指出氢原子光谱在可见光范围内波长最长的两条谱线所对应的n,这两条谱线的波长各是多少?氢原子光谱有何特点?参考答案1、AB 2.B 3.AC 4.B 5.ACD 6.C 7.BC 8.4.57ⅹ1014 Hz 3.03 ⅹ10-19 1.89 9、3=n 时,m 7105.6-⨯=λ n=4时, m 7108.4-⨯=λ,氢原子在可见光范围内的谱线为不连续的明线。

人教课标版高中物理选修3-5:训练_-《氢原子光谱》-新版

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氢原子光谱一、选择题(本题共10小题,1~6题为单选,7~10题为多选)1.(重庆联考)仔细观察氢原子的光谱,发现它只有几条分离的不连续的亮线,其原因是(D)A.氢原子只有几个能级B.氢原子只能发出平行光C.氢原子有时发光,有时不发光D.氢原子辐射的光子的能量是不连续的,所以对应的光的频率也是不连续的[解析]根据玻尔理论可知,氢原子的能量是不连续的,辐射的光子的能量是不连续的,辐射的光子频率满足hν=E m-E n,所以辐射的光子频率不连续。

故D正确,A、B、C错误。

2.如图甲所示是a、b、c、d四种元素的线状谱,图乙是某矿物的线状谱,通过光谱分析可以了解该矿物中缺乏的是(B)A.a元素B.b元素C.c元素D.d元素[解析]将甲中的线状谱与乙中的谱线相对照,没有的谱线对应的元素即是该矿物质中缺少的元素。

3.氦原子被电离出一个核外电子,形成类氢结构的氦离子。

已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图所示。

在具有下列能量的光子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是(B)A.40.8eV B.43.2eVC.51.0eV D.54.4eV[解析]要吸收光子发生跃迁需要满足一定的条件,即吸收的光子的能量必须是两个能级的能量差。

40.8eV 是第一能级和第二能级的差值,51.0eV 是第一能级和第四能级的差值,54.4eV 是电子电离需要吸收的能量,均满足条件。

即选项A 、C 、D 均可以,而B 选项不满足条件,所以选B 。

4.μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子,它在原子核物理的研究中有重要作用。

如图所示为μ氢原子的能级示意图。

假定用光子能量为E 的一束光照射容器中大量处于n =2能级的μ氢原子,μ氢原子吸收光子后,发出频率为ν1、ν2、ν3、ν4、ν5和ν6的光,且频率依次增大,则E 等于 ( C )A .h (ν3-ν1)B .h (ν5+ν6)C .hν3D .hν4[解析] 发出6种频率的光,说明氢原子跃迁到n =4能级,由已知频率关系知从n =2能级跃迁到n =4能级对应的能量为E =hν3,正确选项为C 。

人教版物理高二选修3-5 18.3氢原子光谱同步训练(I)卷(练习)

人教版物理高二选修3-5 18.3氢原子光谱同步训练(I)卷(练习)

人教版物理高二选修3-5 18.3氢原子光谱同步训练(I)卷(练习)姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、选择题 (共15题;共30分)1. (2分)关于线状谱,下列说法中正确的是()A . 每种原子处在不同温度下发光的线状谱不同B . 每种原子处在不同的物质中的线状谱不同C . 每种原子在任何条件下发光的线状谱都相同D . 两种不同的原子发光的线状谱可能相同【考点】2. (2分) (2019高二下·金山期中) 如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34eV,那么对氢原子在能量跃迁过程中发射或吸收光子的特征认识正确的是()A . 用氢原子从高能级向基态跃迁时发射的光照射锌板一定不能产生光电效应B . 一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,能放出4种不同频率的光C . 用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态D . 一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eV【考点】3. (2分) (2020高二下·宁波期中) 钴-60放射性的应用非常广泛,几乎遍及各行各业。

在农业上,常用于辐射育种、刺激增产、辐射防治虫害和食品辐射保藏与保鲜等;在医学上,常用于癌和肿瘤的放射治疗。

一个钴60原子核( Co)放出一个β粒子后衰变成一个镍核( Ni),并伴随产生了γ射线。

已知钴60的半衰期为5.27年,该反应中钴核、β粒子、镍核的质量分别为m1、m2、m3。

下列说法正确的()A . 核反应中释放的能量为(m1—m2-m3)c2B . 核反应中释放出的γ射线的穿透本领比β粒子弱C . 若有16个钴60原子核,经过5.27年后只剩下8个钴60原子核D . β粒子是钴原子核外的电子电离形成的【考点】4. (2分)(2019·宜宾模拟) 玻尔首先提出能级跃迁。

如图所示为氢原子的能级图,现有大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁。

高中物理选修3-5氢原子光谱练习试题

高中物理选修3-5氢原子光谱练习试题

高中物理选修3-5氢原子光谱练习试题在高中的时候,对于物理的学习往往要怎样有针对性的做练习呢?接下来不妨和店铺一起来做份人教版高中物理选修3-5氢原子光谱练习试题,希望对各位有帮助!人教版高中物理选修3-5氢原子光谱练习试题选择题关于光谱,下列说法不正确的是( )A.炽热的液体发射连续谱B.发射光谱一定是连续谱C.线状谱和暗线谱都可以对物质成分进行分析D.霓虹灯发光形成的光谱是线状谱利用里德伯常量R=1.1×107 m-1求巴耳末线系中第四条谱线的波长和相应光子的能量.如图甲所示是a、b、c、d四种元素的线状谱,图乙是某矿物的线状谱,通过光谱分析可以了解该矿物中缺乏的是( )A.a元素B.b元素C.c元素D.d元素关于太阳光谱,下列说法正确的是( )A.太阳光谱是吸收光谱B.太阳光谱中的暗线是太阳光经过太阳大气层时某些特定频率的光被吸收后而产生的C.根据太阳光谱中的暗线,可以分析太阳的物质组成D.根据太阳光谱中的暗线,可以分析地球大气层中含有哪些元素关于巴耳末公式,下列说法正确的是( )A.巴耳末依据核式结构理论总结出巴耳末公式B.巴耳末公式反映了氢原子发光的连续性C.巴耳末依据氢光谱的分析总结出巴耳末公式D.巴耳末公式准确反映了氢原子发光的实际,其波长的分立值并不是人为规定的要得到钠元素的特证谱线,下列做法正确的是( )A.使固体钠在空气中燃烧B.将固体钠高温加热成稀薄钠蒸气C.使炽热固体发出的白光通过低温钠蒸气D.使炽热固体发出的白光通过高温钠蒸气下列氢原子的线系中对波长最短波进行比较,其值最小的是( )A.巴耳末系B.莱曼系C.帕邢系D.布喇开系氢原子光谱巴耳末系最小波长与最大波长之比为( )A.B.C.D.下列说法不正确的是( )A.巴耳末线系光谱线的条数只有4条B.巴耳末线系光谱线有无数多条C.当电子从n大于2的轨道跃迁到n等于2的轨道时,所得到的谱线都属于巴耳末线系D.巴耳末线系在可见光范围内只有4条以下说法正确的是( )A.进行光谱分析可以用连续光谱,也可以用吸收光谱B.光谱分析的优点是非常灵敏而且迅速C.分析某种物质的化学组成可以使这种物质发出的白光通过另一种物质的低温蒸气取得的吸收光谱进行分析D.摄下月球的光谱可以分析出月球上有哪些元素对原子光谱,下列说法不正确的是( )A.原子光谱是不连续的B.由于原子都是由原子核和电子组成的,所以各种原子的原子光谱是相同的C.各种原子的原子结构不同,所以各种原子的原子光谱也不相同D.分析物质发光的光谱,可以鉴别物质中含哪些元素关于光谱,下列说法正确的是( )A.一切光源发出的光谱都是连续谱B.一切光源发出的光谱都是线状谱C.稀薄气体发出的光谱是线状谱D.做光谱分析时,利用连续谱和线状谱都可以鉴别物质和确定物质的化学组成对于巴耳末公式下列说法正确的是( )A.所有氢原子光谱的波长都与巴耳末公式相对应B.巴耳末公式只确定了氢原子发光的可见光部分的光的波长C.巴耳末确定了氢原子发光的一个线系的波长,其中既有可见光,又有紫外光D.巴耳末公式确定了各种原子发光中的光的波长下列关于特征谱线的几种说法,正确的有( )①明线光谱中的明线和吸收光谱中的暗线都是特征谱线;②明线光谱中的明线是特征谱线,吸收光谱中的暗线不是特征谱线;③明线光谱中的明线不是特征谱线,吸收光谱中的暗线是特征谱线;④同一元素的明线光谱的明线与吸收光谱的暗线是相对应的.A.只有①B.只有③C.只有①④D.只有②④关于线状谱,下列说法中正确的是( )A.每种原子处在不同温度下发光的线状谱不同B.每种原子处在不同的物质中的线状谱不同C.每种原子在任何条件下发光的线状谱都相同D.两种不同的原子发光的线状谱可能相同氢原子光谱除了巴耳末系外,还有莱曼系、帕邢系等,其中帕邢系的公式为=R,n=4,5,6,…,R=1.10×107m-1.若已知帕邢系的氢原子光谱在红外线区域,试求:(1)n=6时,对应的波长;(2)帕邢系形成的谱线在真空中的波速为多少?n=6时,传播频率为多大?计算题在可见光范围内波长最长的2条谱线所对应的n及它们的波长各是多少?氢原子光谱有什么特点?。

高中物理人教版选修3-5练习:第十八章 第3节 氢原子光谱 课下作业 含解析

高中物理人教版选修3-5练习:第十八章 第3节 氢原子光谱 课下作业 含解析

答案:2.475×1015
8.如图1所示,图甲是a、b、c、d四种元素的
线状谱,图乙是某矿物的线状谱,通过光谱分析可
以了解该矿物中缺乏的是________。

解析:将图甲中的a、b、c、d与图乙对比可以看出,a、c中的亮条纹在图乙中已出现,而b、d中的亮条纹在图乙中未出现,故该矿物质中缺乏b、d两种元素。

图1
答案:b元素和d元素
9.在可见光范围内氢原子发光的波长最长的2条谱线所对应的n,求:
(1)它们的波长各是多少?
(2)其中波长最长的光对应的光子能量是多少?
(3)氢原子光谱有什么特点?
解析:(1)设当n=3,4时,氢原子发光所对应的波长分别为
λ1,λ2,由巴耳末公式=R(-),(n=3,4,5,…)知。

当n=3时,=1.10×107×(-) m-1,
解得λ1=6.5×10-7 m。

当n=4时,=1.10×107×(-) m-1,
解得λ2=4.8×10-7 m。

(2)n=3时,对应着氢原子巴耳末系中的波长最长,即为λ1,因此
ε1=h= J
=3.06×10-19 J。

人教版选修3-5同步练习:18.3氢原子光谱(3)(含答案)

人教版选修3-5同步练习:18.3氢原子光谱(3)(含答案)

氢原子光谱同步练习
1.由于氢原子是诸原子中最简单的原子,物理学家曾对氢原子就理论上及实
验上作了比较细致的研究,并以它为研究复发原子的基础。

应用
是研究原子结构的一种重要手段。

2.任何元素的原子,如令其在气态下发光,均随元素的不同而发射或吸收某
一特定波长的。

利用光谱仪,可以观察到各种波长不同的明线,称为。

3.在1885年瑞典物理学家发现,氢原子光谱可见光区的光谱线。

排列是很有规律的,故其波长存在着一定的关系。

设光波之频率为v,波长为λ,则波长的倒数1/λ为单位长度中的波数;巴耳末发现氢原子光谱中可见光区之明线与其波数之关系为:
此式称为巴耳末公式,R称为。

4.发射光谱可以区分为三种不同类别的光谱:
5.线状光谱主要产生于,带状光谱主要产生于,连续
光谱则主要产生于。

6.计算氢原子光谱的巴耳末系谱线的波长范围。

7. 在氢原子的紫外光谱中有一条波长为121.57 nm的谱线,它是原子在哪两
个能级之间跃迁产生的?
答案:
1.光谱方法
2.光波,光谱线
3.巴耳末,
里德伯常数
4.线状光谱、带状光谱和连续光谱。

5.原子,分子,白炽的固体或气体放电。

6.

(1)巴耳末系谱线的波长范围:
巴耳末系可以表示为
,
当时,对应与长波限的波数:
,
;
当时,对应于短波限的波数:
,
.
7..波长为121.57 nm的谱线是从能级到能级的跃迁产生的。

高中物理人教版选修3选修3-5第十八章第3节氢原子光谱同步练习

高中物理人教版选修3选修3-5第十八章第3节氢原子光谱同步练习

高中物理人教版选修3选修3-5第十八章第3节氢原子光谱同步练习姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、选择题 (共8题;共16分)1. (2分)关于光谱,下列说法中正确的是()A . 炽热的液体发射明线光谱B . 太阳光谱中的暗线说明太阳缺少与这些暗线对应的元素C . 明线光谱和暗线光谱都可以用于对物质成分进行分析D . 发射光谱一定是连续光谱2. (2分) (2018高三上·济宁月考) 如图所示为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干个不同频率的光,关于这些光,下列说法正确的是()A . 波长最大的光是由n=4能级跃迁到n=1能级产生的B . 频率最小的光是由n=4能级跃迁到n=3能级产生的C . 这些氢原子总共可辐射出3种不同的频率的光D . 从n=2能级跃迁到n=1能级电子动能减小3. (2分)对于巴耳末公式下列说法正确的是()A . 所有氢原子光谱的波长都与巴耳末公式相对应B . 巴耳末公式只确定了氢原子发光的可见光部分的光的波长C . 巴耳末确定了氢原子发光的一个线系的波长,其中既有可见光,又有紫外光D . 巴耳末公式确定了各种原子发光中的光的波长4. (2分)(2016·北京) 处于n=3能级的大量氢原子,向低能级跃迁时,辐射光的频率有()A . 1种B . 2种C . 3种D . 4种5. (2分)(2017·永州模拟) 如图所示,图甲为氢原子的能级,图乙为氢原子的光谱,已知谱线a是氢原子从n=4的能级跃迁到n=2能级时的辐射光,谱线b可能是氢原子在下列哪种情形跃迁时的辐射光()A . 从n=3的能级跃迁到n=2的能级B . 从n=5的能级跃迁到n=2的能级C . 从n=4的能级跃迁到n=3的能级D . 从n=5的能级跃迁到n=3的能级6. (2分) (2017高二下·庆城期末) 氢原子的能级如图所示,下列说法不正确的是()A . 一个氢原子从n=4的激发态跃迁到基态时,有可能辐射出6种不同频率的光子,这时电子动能减少,原子势能减少B . 已知可见光的光子能量范围约为1.62eV﹣3.11ev,处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发出电离C . 有一群处于n=4能级的氢原子.如果原子n=2向n=1跃迁所发生的光正好使某种金属材料产生光电效应,则这群氢原子发出的光谱中共有3条谱线能使该金属产生光电效应D . 有一群处于n=4能级的氢原子.如果原子n=2向n=1跃迁所发出的光正好使某种金属材料产生光电效应,从能级n=4向n=1发出的光照射该金属材料,所产生的光电子的最大初动能为2.55eV7. (2分) (2015高二下·茂名期中) 根据氢原子能级图(如图)可判断()A . 氢原子跃迁时放出的光子的能量是连续的B . 欲使处于基态的氢原子激发,可用11eV的光子照射C . 处于基态的氢原子能量最大D . 电子的轨道半径越小,氢原子能量越小8. (2分) (2017高二下·重庆期中) 如图所示是氢原子的能级图,用光子能量为12.75eV的光照射一群处于基态的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有()A . 6种B . 7种C . 10种D . 3种二、填空题 (共2题;共3分)9. (1分) (2017高二下·庆城期末) 随着现代科学的发展,大量的科学发现促进了人们对原子、原子核的认识,下列有关原子、原子核的叙述正确的是(选填选项前的编号)________.①卢瑟福α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构②天然放射现象表明原子核内部有电子③半衰期与原子所处的化学状态无关④氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级和从 n=2能级跃迁到n=1能级,前者跃迁辐射出的光子波长比后者的长.10. (2分) (2017高二下·卢龙期末) 氢原子基态能量E1=﹣13.6eV,则氢原子处于量子数n=4的能级时的能量为________eV.当氢原子在n=4能级以下这四个能级间跃迁时,有可能放出________种能量的光子.三、计算题 (共2题;共10分)11. (5分) (2017高二下·钦州港期末) 在可见光范围内波长最长的2条谱线所对应的n,它们的波长各是多少?氢原子光谱有什么特点?12. (5分)处在激发态的氢原子向能量较低的状态跃迁时会发出一系列不同频率的光,称为氢光谱。

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课时3氢原子光谱对应学生用书P43一、选择题1.关于光谱的产生,下列说法正确的是()A.正常发光的霓虹灯属于稀薄气体发光,产生的是线状谱B.正常发光的霓虹灯属于稀薄气体发光,产生的是连续谱C.炽热的铁块发出的光是原子光谱D.高压气体发出的光是线状谱答案A解析稀薄气体发光是线状谱,A正确、B错误;炽热的固体、液体和高压气体的发射光谱是连续谱,C、D错误。

2.对原子光谱,下列说法不正确的是()A.原子光谱是不连续的B.由于原子都是由原子核和电子组成的,所以各种原子的原子光谱是相同的C.各种原子的原子结构不同,所以各种原子的原子光谱也不相同D.分析物质发光的光谱,可以鉴别物质中含哪些元素答案B解析原子光谱为线状谱,各种原子都有自己的特征谱线;据各种原子的特征谱线进行光谱分析可鉴别物质组成,由此知A、C、D说法正确。

故选B。

3.关于特征谱线的说法正确的是()①明线光谱中的明线和吸收光谱中的暗线都是特征谱线'②明线光谱中的明线是特征谱线,吸收光谱中的暗线不是特征谱线'③明线光谱中的明线不是特征谱线,吸收光谱中的暗线是特征谱线'④同一元素的明线光谱的明线与吸收光谱的暗线是相对应的A.只有①B.只有③C.只有①④D.只有②④解析明线光谱和吸收光谱都是原子的特征谱线,且明线与暗线是一一对应关系。

故都可用来进行光谱分析,只有C正确。

4.(多选)关于巴耳末公式,下列说法正确的是()A.所有氢原子光谱都遵循这一规律B.n只能取整数不能取分数C.巴耳末公式能解释氢原子的光谱是线状谱D.以上说法都错误答案BC解析由巴耳末公式1λ=R⎝⎛⎭⎪⎫122-1n2可以看出,n只能取整数,不能连续取值,波长也只会是分立的值。

所以通过巴耳末公式求出的是线状光谱。

故选B、C。

5.(多选)关于巴耳末公式1λ=R⎝⎛⎭⎪⎫122-1n2的理解,正确的是()A.此公式是巴耳末在研究氢原子光谱特征时发现的B.公式中n可取任意值,故氢原子光谱是连续谱C.公式中n只能取大于或等于3的整数值,故氢原子光谱是线状谱D.公式不但适用于氢原子光谱的分析,也适用于其他原子的光谱答案AC解析此公式是巴耳末在研究氢原子光谱在可见光区的4条谱线时得到的,只适用于氢原子光谱的分析,且n只能取大于等于3的整数,因此λ不能取连续值,故氢原子光谱是线状谱,选A、C。

6.(多选)卢瑟福的原子核式结构学说初步建立了原子结构的正确图景,解决的问题有()A.解释α粒子散射现象B.用α粒子散射数据估算原子核的大小C.结合经典电磁理论解释原子的稳定性D.结合经典电磁理论解释氢光谱解析通过α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型,据此可估算原子核的大小。

而经典电磁理论并不能解释原子的稳定性和氢原子光谱,A、B正确,C、D错误。

7.(多选)关于经典电磁理论与原子的核式结构之间的关系,下列说法正确的是()A.经典电磁理论很容易解释原子的稳定性B.根据经典电磁理论,电子绕原子核转动时,电子会不断释放能量,最后被吸附到原子核上C.根据经典电磁理论,原子光谱应该是连续的D.原子的核式结构模型彻底否定了经典电磁理论答案BC解析根据经典电磁理论,电子绕原子核转动时,电子会不断释放能量,最后被吸附到原子核上,原子不应该是稳定的,并且发射的光谱应该是连续的。

故A错误,B、C正确;原子的核式结构并没有彻底否定经典电磁理论,D错误。

8.(多选)下列说法中正确的是()A.所有氢原子光谱的波长都可由巴耳末公式求出B.据巴耳末公式可知,只要n取不同的值,氢原子光谱的谱线可以有无数条C.巴耳末系包含氢原子光谱中的可见光部分D.氢原子光谱是线状谱的一个例证答案BCD解析氢原子的谱系有多个,巴耳末系仅是其中的一个,由巴耳末公式能够求出巴耳末系的波长,不能求出氢原子的其他谱系的波长,A错误,C正确。

巴耳末公式中n取大于等于3的整数,故光谱线有无数条,B正确。

氢原子光谱是线状光谱的一个例证,D正确。

9.巴耳末对当时已知的、在可见光区的氢原子光谱的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长满足公式:1λ=R⎝⎛⎭⎪⎫122-1n2,式中n=3,4,5,…。

在氢原子光谱可见光区,最长波长与最短波长之比为()A.95 B.43 C.98 D.85答案D解析巴耳末系的前四条谱线在可见光区,n的取值分别为3,4,5,6。

n越小,λ越大,故n=3时波长最大,λmax=365R;n=6时波长最小,λmin=368R,故λmaxλmin=85,D正确。

10.(多选)下列关于光谱和光谱分析的说法中,正确的是()A.太阳光谱和白炽灯光谱都是线状谱B.霓虹灯产生的光谱都是线状谱C.进行光谱分析时,可以用线状谱,不能用连续光谱D.我们能通过光谱分析鉴别月球的物质成分答案BC解析太阳光谱中的暗线是太阳发出的连续光谱经过太阳大气层时产生的吸收光谱,正是太阳发出的光谱被太阳大气层中存在的对应元素吸收所致,白炽灯发出的是连续光谱,A错误;月球本身不会发光,靠反射太阳光才能使我们看到它,所以不能通过光谱分析鉴别月球的物质成分,D错误;光谱分析只能用于明线光谱和吸收光谱,连续光谱是不能用来进行光谱分析的,C正确;霓虹灯是稀薄气体发出的光,产生的光谱是线状谱,B正确。

二、非选择题11.利用①白炽灯、②蜡烛、③霓虹灯所产生的光谱中,能产生连续谱的有________,能产生明线光谱的有________。

答案①②'③解析白炽灯是炽热物体,产生的是连续谱,蜡烛是化学反应燃烧发光,产生的也是连续谱;霓虹灯是稀薄气体发光,产生的是明线光谱;所以题中①和②属于连续谱,③属于明线光谱。

12.氢原子光谱除了巴耳末系外,还有莱曼系、帕邢系等,其中帕邢系的公式为1λ=R ⎝ ⎛⎭⎪⎫132-1n 2,n =4、5、6,…,R =1.10×107 m -1。

若已知帕邢系的氢原子光谱在红外线区域,试求:(1)n =6时,对应的波长;(2)帕邢系形成的谱线在真空中的波速为多大?n =6时,频率为多少? 答案 (1)1.09×10-6 m(2)3×108 m/s'2.75×1014 Hz解析 (1)由帕邢系公式1λ=R ⎝ ⎛⎭⎪⎫132-1n 2,当n =6时,得λ≈1.09×10-6 m 。

(2)帕邢系形成的谱线在红外线区域,而红外线属于电磁波,在真空中以光速传播,故波速为光速c =3×108m/s ,由c =λT =λν,得ν=c λ=3×1081.09×10-6 Hz ≈2.75×1014 Hz 。

13.在巴耳末系光谱线中,对在可见光范围内氢原子发光的波长最长的2条谱线,求:(已知普朗克常量h =6.63×10-34 J·s ,R =1.10×107 m -1)(1)它们的波长各是多少?(2)其中波长最长的光对应的光子能量是多少?(3)氢原子光谱有什么特点?答案 (1)6.55×10-7 m'4.85×10-7 m(2)3.06×10-19 J(3)由一系列线系组成的不连续的线状谱。

解析 (1)可见光区波长1λ=R 122-1n 2,当n =3,4时,氢原子发光所对应的波长最长。

当n =3时,1λ1=1.10×107×⎝ ⎛⎭⎪⎫122-132 m -1,解得λ1≈6.55×10-7 m 。

当n =4时,1λ2=1.10×107×⎝ ⎛⎭⎪⎫122-142 m -1, 解得λ2≈4.85×10-7 m 。

(2)n =3时,对应着氢原子巴耳末系中波长最长的光,波长即为λ1,因此E =hν=h c λ1=6.63×10-34×3×1086.55×10-7 J =3.06×10-19 J 。

(3)除巴耳末系外,在红外线和紫外线区域的其他谱线也都满足与巴耳末公式类似的关系式,即1λ=R 1m 2-1n 2,其中m 分别为1,3,4,…对应不同的线系,由此可知氢原子光谱是由一系列线系组成的不连续的线状谱。

14.处在激发态的氢原子向能量较低的状态跃迁时会发出一系列不同频率的光,称为氢光谱。

氢光谱线的波长λ可以用下面的巴耳末—里德伯公式表示:1λ=R ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k 2-1n 2,n 、k 分别表示氢原子跃迁前后所处状态的量子数,k =1,2,3,…对每一个k ,有n =k +1,k +2,k +3,…R 称为里德伯常量,是一个已知量。

对于k =1的一系列谱线其波长处在紫外区,称为莱曼系;k =2的一系列谱线其部分波长处在可见光区,称为巴耳末系。

用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验,当用莱曼系波长最长的光照射时,遏止电压的大小为U 1,当用巴耳末系波长最短的光照射时,遏止电压的大小为U 2,已知电子电荷量的大小为e ,真空中的光速为c ,试求:普朗克常量和该种金属的逸出功。

答案 2e (U 1-U 2)Rc e (U 1-3U 2)2解析 设该种金属的逸出功为W ,光电效应所产生的光电子最大初动能为E km 。

由动能定理知:E km =eU c对于莱曼系,当n =2时对应的光波长最长,设为λ1,由题中所给公式有:1λ1=R⎝⎛⎭⎪⎫112-122=34R波长λ1对应的光的频率ν1=cλ1=34Rc。

对于巴耳末系,当n=∞时对应的光波长最短,设为λ2,由题中所给公式有:1λ2=R⎝⎛⎭⎪⎫122-0=14R波长λ2的光对应的频率ν2=cλ2=14Rc。

根据爱因斯坦的光电效应方程E km=hν-W0知:E km1=hν1-W0,E km2=hν2-W0又E km1=eU1,E km2=eU2,可解得:h=2e(U1-U2)Rc,W0=e(U1-3U2)2。

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