物理选修35第十八章习题.docx

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物理选修35第十八章习题

§18-1电子的发现

高二()班姓名

1、阴极射线的本质是一种()

A.电磁辐射B.可见光

C.不可见的紫外线D.电子流

2、发现电子的科学家是()

A.普吕克尔B.戈德斯坦

C.汤姆孙D.牛顿

3、电子发现的重要意义在于()

A.人类发现的第一个比原子小的微粒

B.使人类认识到原子不是组成物质的最小微粒

C.推动了人们对于原子结构的研究

D.证明了原子是电中性的

4、汤姆孙通过对气体放电管产生的阴极射线的研究,并结合其他实验结果发现了电子,而且得出电子是原子的组成部分。

汤姆孙作出这一判断的依据是()

A.阴极射线粒子的电荷量与质子相当,质量比最小的氢原子小得多

B.不同材料发出的阴极射线粒子的比荷是相同的

C.不同气体放电管产生的阴极射线粒子的比荷是相同的

D.当时只有阴极射线能够产生电子,其他实验还未发现此种粒子

5、右图是汤姆孙的气体放电管示意图,由阴极C发出的阴极射线经过狭缝A、B形成一条狭窄的射线,它穿过两片平行的金属板D、E之间的空间,到达放电管右端荧光屏上。

通过射线产生的荧光的位置,可以()

A.研究射线的径迹

B.确定射线的电性

C.确定射线微粒的质量

D.确定射线微粒的电荷量

6、在X射线管中,阴极发射的电子被加速后打到阳极,会产生包括X光在内的各种能量的光子,其中光子能量的最大值等于电子的动能。

已知阳极与阴极之间的电势差为U,普朗克常量h,电子的电荷量e和光速c,则可知该X射线管发出的X光的()

A.最短波长为B.最长波长为

C.最小频率为D.最大频率为

7、利用阴极射线管可以获得高速电子流。

如果想让从阴极引出的电子到达阳极的速度达到m/s,那么阴极射线管两极间要加多少V的电压?

(已知电子质量Kg)

 

§18-2原子的核式结构

高二()班姓名

1、汤姆孙发现电子之后,提出了一种原子模型,有人形象地把它称为“”,这个模型后来被实验否定。

2、α粒子散射实验是估测核半径的最简单的方法。

对于一般的原子核,实验确定的核半径的数量级为m,而原子半径的数量级为m。

3、关于α粒子的散射实验,下述说法中正确的是()

A.在实验中观察到的现象是绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,少数发生了较大偏转,极少数偏转超过90°,有的甚至被弹回偏转接近180°

B.使α粒子发生明显偏转的力是来自带正电的核及核外电子,当α粒子接近核时是核的排斥力使α粒子发生明显偏转,当α粒子接近电子时,是电子对它的吸引力使它发生明显偏转

C.实验表明原子中心有一个极小的核,它占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

4、卢瑟福对α粒子散射实验的解释是()

A.使α粒子产生偏转的力主要是原子中电子对α粒子的作用力

B.使α粒子产生偏转的力主要是库仑力

C.原子核很小,α粒子接近它的机会很少,所以绝大多数的α粒子仍沿原来的方向前进

D.能产生大角度偏转的α粒子是穿过原子时离原子核近的α粒子

5、关于卢瑟福原子核式结构理论,以下说法中正确的是()

A.原子的中心有一个很小的核,核内只是由带正电的质子组成

B.原子的正电荷均匀分布在整个原子中

C.原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里

D.原子核的电荷数就是核内的中子数

6、在α粒子散射实验中,如果一个α粒子跟金箔中的电子相撞,则()

A.α粒子的动能几乎没有损失

B.α粒子将损失大部分动能

C.α粒子不会发生显著的偏转

D.α粒子将发生较大角度的偏转

7、关于α粒子散射实验及其解释,下列说法正确的是()

A.绝大多数的α粒子在穿过金箔后仍沿原来的方向前进,表明原子中正电荷是均匀分布的

B.极少数的α粒子发生大角度散射的事实,表明原子中有一个质量很大而体积很小的带正电的核

C.根据α粒子散射实验,可估计出原子核的大小

D.根据α粒子散射实验,可确定出原子核的电荷量Q

8、在α粒子散射实验中,当α粒子最接近金核时()

A.α粒子动能最小

B.α粒子受到的库仑力最大

C.α粒子电势能最小

D.α粒子动能最大

9、在用α粒子轰击金箔的实验中,卢瑟福观察到的α粒子的运动情况是()

A.全部α粒子穿过金箔后仍按原来的方向前进

B.全部α粒子都发生很大偏转

C.绝大多数α粒子穿过金箔后仍按原来方向前进,少数发生较大偏转,极少数甚至被弹回D.少数α粒子穿过金箔后仍按原来的方向前进,绝大多数发生较大偏转,甚至被弹回

10、卢瑟福由α粒子散射实验得出的结论不包括()

A.原子中心有一个很小的核

B.原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核内

C.带负电的电子在核外空间绕原子核旋转

D.原子中的正电荷均匀分布

11、右图为卢瑟福和他的同事们做a粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,关于观察到的现象,下述说法中正确的是()

A.相同时间内放在A位置时观察到屏上的闪光次数最多

B.相同时间内放在B位置时观察到屏上的闪光次数比放在A位置时少得多

C.放在D位置时屏上仍能观察到一些闪光,但次数极少

D.放在C、D位置时屏上观察不到闪光

12、关于α粒子散射实验的装置,下列说法正确的是()

A.全部设备都放在没有尘埃的洁净的空气中

B.荧光屏和显微镜能围绕金箔在一个圆周上转动

C.若将金箔改为银箔,就不能发生散射现象

D.金箔的厚度不会影响实验结果

13、卢瑟福通过实验,发现了原子中间有一个很小的核,并由此提出了原子的核式结构模型。

右面平面示意图中的四条线表示α粒子运动的可能轨迹,在图中完成中间两条α粒子的运动轨迹。

 

§18-3氢原子光谱

高二()班姓名

1、关于光谱的下列说法中正确的是()

A.长时间连续发光的物体产生的光谱是连续谱

B.断断续续发光的物体产生的光谱是线状谱

C.要观察物体发光产生的光谱,可以先用光栅或棱镜将不同波长的光分开

D.线状谱的光谱图是一条条分立的谱线

2、下列有关线状谱的认识中正确的是()

A.线状的光源产生的光谱是线状谱B.不同元素产生的线状谱是相同的

C.不同元素在一定条件下可以产生相同的线状谱D.不同元素产生的线状谱一定不相同

3、下列说法中正确的是()

A.通过对连续谱的光谱分析,可以鉴定物质成分

B.通过对线状谱的光谱分析,可以鉴定物质成分

C.连续谱和线状谱都可以用来鉴定物质成分

D.连续谱和线状谱都不可以用来鉴定物质成分

4、下列说法中正确的是()

A.各种原子发射的光谱都是线状谱,不同原子的线状谱是不同的

B.一种原子只能发出几种特定频率的光,它们在光谱图中亮线位置不同

C.线状谱中的亮线反映了原子的特征,故这些亮线称为原子的特征谱线

D.利用光谱分析来鉴定物质的最大优点是灵敏度低

5、关于氢原子光谱的实验规律,下列说法中正确的是()

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线状光谱,辐射光的波长是一些分立的值

C.利用实验室中的氢气放电管可以获得氢原子光谱

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

6、关于氢原子光谱的巴耳末系公式的理解中正确的是()

A.如果取n=3,则对应的氢原子就发出三条波长的光

B.不论n取什么值,氢原子只能产生一种波长的光

C.n只能取一系列整数,氢原子能产生大量的不同波长的光

D.在氢原子光谱中,光的波长是不连续分布的

7、用经典电磁理论解释氢原子光谱时遇到了困难,这些困难主要是()

A.经典电磁理论认为原子是稳定的,而事实上原子是不稳定的

B.经典电磁理论认为原子是不稳定的,而事实上原子是稳定的

C.经典电磁理论认为原子辐射的是波长连续的光,而实际上原子辐射的是波长不连续的

D.经典电磁理论认为原子辐射的是波长不连续的光,而实际上原子辐射的是波长连续的

 

§18-4玻尔原子模型

高二()班姓名

1、下列属于玻尔原子结构假设的内容是()

A.电子绕核运行的轨道半径是任意的,电子的轨道不是量子化的

B.电子绕核运行的轨道半径不是任意的,电子的轨道是量子化的

C.原子的能量是任意的,原子的能量不是量子化的

D.原子的能量不是任意的,原子的能量是量子化的

2、依据玻尔的原子理论,关于原子的能量的下列说法正确的是()

A.电子在一定的轨道上运动时,原子具有一定的能量

B.电子吸收光子会从较低的能量态跃迁到较高的能量态

C.原子从较高的能量态跃迁到较低的能量态的过程中有光子放出

D.原子能量最低的状态叫做基态,原子中能量最高的状态叫做激发态

3、根据玻尔理论,氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道后()

A.原子的能量增加,电子的动能减少

B.原子的能量增加,电子的动能增加

C.原子的能量减少,电子的动能减少

D.原子的能量减少,电子的动能增加

4、氢原子能级如图所示,用能量为12.3eV的光子去照射一群处于基态的氢原子,受光子照射后()

A.原子能跃迁到n=2的轨道

B.原子能跃迁到n=3的轨道

C.原子能跃迁到n=4的轨道

D.原子不能跃迁其他轨道

5、氢原子能级图(如第4题图所示),一群氢原子从n=4的能级跃迁到n=1的能级的过程中()

A.放出3种频率不同的光子

B.放出6种频率不同的光子

C.放出的光子最大能量为12.75eV

D.放出的光子最小能量是1.89eV

6、氦原子被电离一个核外电子,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右图所示。

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()

A.40.8eV     B.51.0eV

C.43.2eV      D.54.4eV

7、一个氢原子中的电子从半径ra的轨道跃迁到半径rb的轨道上,已知ra<rb,则这个跃迁过程中氢原子可能()

A.辐射出一系列频率的光子

B.吸收一系列频率的光子

C.吸收某一频率的光子

D.辐射出某一频率的光子

8、玻尔在他提出的原子模型中所做的假设有()

A.原子处于称为定态的能量状态时,核外电子虽然做加速运动,但并不向外辐射能量

B.原子的不同能量状态与电子沿不同的圆轨道绕核运动相对应,而电子的可能轨道的分布是分立的

C.电子从一个轨道跃迁到另一轨道时,辐射(或吸收)一定频率的光子

D.电子跃迁时辐射的光子的频率等于电子绕核做圆周运动的频率

9、在玻尔的原子模型中,比较氢原子所处的量子数n=1及n=2的两个状态,若用E表示氢原子的能量,r表示氢原子核外电子的轨道半径,则()

A.E2>E1,r2>r1B.E2>E1,r2<r1

C.E2<E1,r2>r1D.E2<E1,r2<r1

10、用光子能量为E的单色光照射容器中处于基态的氢原子,停止照射后,发现该容器内的氢能够释放出三种不同频率的光子,它们的频率由低到高依次为ν1、ν2、ν3,如右图所示。

由此可知,开始用来照射容器的单色光的光子能量可以表示为:

①hν1;②hν3;③h(ν1+ν2);④h(ν1+ν2+ν3)以上表示式中()

A.只有①③正确B.只有②正确

C.只有②③正确D.只有④正确

11、欲使处于基态的氢原子激发,下列措施可行的是()

A.用10.2eV的光子照射B.用11eV的光子照射

C.用14eV的光子照射D.用3.4eV的光子照射

12、如图所示为氢原子的能级图,若氢原子处

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