3.3氢原子光谱(gai)

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)
A.原子光谱是连续的 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
二、氢原子光谱
氢原子是最简单的原子,其光谱也最简单。
1 1 R( 2 2 ) n 3, 4,5,... 2 n 7 1 巴耳末公式 R=1.10 10 m 里德伯常量
-1.51
-3.4
1. 基态和激发态: 能量最低的状 态(对应n=1)叫做 基态, 其它状态(对 应n=2、3、4……) 叫做激发态。
1
-13.6
五、玻尔理论的局限性
玻尔理论能够十分圆满地解释氢光谱并且预言了氢原 子辐射电磁波谱的问题,其成功之处在于引进了量子化的 观点;但是,在解释其它原子光谱时遇到了很大的困难, 因为玻尔理论过多地保留了经典理论。
A、可以取任意值
D

B、可以在某一范围内取任意值
C、可以取一系列不连续的任意值
D、是一系列不连续的特定值
4பைடு நூலகம்对玻尔理论的下列说法中,正确的是(ACD)
A、继承了卢瑟福的原子模型,但对原子能量和电 子轨道引入了量子化假设
B、对经典电磁理论中关于“做加速运动的电荷要 辐射电磁波”的观点表示赞同 C、用能量转化与守恒建立了原子发光频率与原子 能量变化之间的定量关系 D、玻尔的两个公式是在他的理论基础上利用经典 电磁理论和牛顿力学计算出来的
各种元素都只能发出具有本身特征的某些波长的光,所以 每种原子发射的光谱都是特定的。
光谱分析
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的化学组成。这种 方法叫做光谱分析。

原子光谱的不连续性反映出原子结构的不连续 性,所以光谱分析也可以用于探索原子的结构。
(双选)对原子光谱,下列说法正确的是 (
解析:选AC.巴耳末公式是巴耳末在研究氢原子光谱在可见光区的谱
线时发现的,n取大于2的正整数,谱线是不连续的,故A、C两项正确.
三、卢瑟福模型的困难
卢瑟福原子核式模型无法解释氢原子光谱的规律。 原子核式结构模型与经典电磁理论的矛盾
核外电子绕核运动 辐射电磁波 电子轨道半径连续变小
原子不稳定
事实上:原子是稳定的
炽热的固体、液体及高压气体的光谱, 是由连续分布的一切波长的光组成的,这 种光谱叫做连续光谱。
• 例如白炽灯丝发出的光、烛焰、 炽热的钢水发出的光都形成连续 光谱。
2)明线光谱: 只含有一些不连续的亮线的光谱叫做明线光
谱。明线光谱中的亮线叫谱线,各条谱线对应不同波长的 光。
明线光谱是由游离状态的原子发射的,也叫原子光谱。
1
1 1 1 (双选)下列关于巴耳末公式 =R( - )的理解,正确的是 22 n2 λ
(
)
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只能取不小于3的整数值,故氢原子光谱是线状谱 D.公式不仅适用于氢原子光谱的分析,也适用于其他原子光谱的分析


[例1] 氢原子辐射一个光子后,则 (A)电子绕核旋转半径增大 (B)电子的动能增大 (C)氢原子电势能增大 (D)原子的能级值增大
答:B
练习
1.按照玻尔理论,一个氢原子中的电子从一半 径为ra的圆轨道自发地直接跃迁到一半径为rb 的圆轨道上,已知ra>rb,则在此过程中( C ) A、原子要发出一系列频率的光子
B、原子要吸收一系列频率的光子
C、原子要发出某一频率的光子 D、原子要吸收某一频率的光子
2、根据玻尔理论,氢原子中,量子数N越 大,则下列说法中正确的是 ACD ( )
A、电子轨道半径越大
B、核外电子的速率越大
C、氢原子能级的能量越大
D、核外电子的电势能越大
3、根据玻尔的原子理论,原子中电子绕
核运动的半径(
第三节 氢原子光谱
早在17世纪,牛顿就发现了日光 通过三棱镜后的色散现象,并把 实验中得到的彩色光带叫做光谱
三棱镜
标度管
平行光管
观察管
分光镜
分光镜原理分析
标度管
一、光谱
1.发射光谱
物体发光直接产生的光谱叫做发射光 谱。
发射光谱可分为两类:连续光谱和明线光 谱。
• (1)连续光谱 • • •
辐射电磁波频率连续变化
原子光谱是线状谱
四、玻尔原子模型 能级
㈠、玻尔原子模型
1、电子轨道不连续,原子中的电子只能在某些特定的轨道上 运动,电子在轨道上变速运动时不辐射能量
rn n
E
n
2
r
1
r
Rhc
1
0.53 10
10
m
n=1、2…
2、原子的能量是不连续的,只能取一些特定值,每个能量值叫能级

n
2
, n 1,2,3.....
3、跃迁:电子从低轨道跃迁到高轨道,吸收能量,从高轨道 跃迁到低轨道放出能量(光子) 高能级 吸收能量 放出光子 低能级
h Em En
(二)、氢原子的能级图 n

5 4
En
Rhc
n
2
, n 1,2,3.....
3 2
E/eV 0 -0.54 -0.85
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