2025年新坐标同步练习高中物理选择性必修第三册人教版青海专用
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4. 光谱分析
(1) 定义:利用原子的⑦
(2) 优点:灵敏度高。
(1) 定义:利用原子的⑦
特征谱线
来鉴别物质和确定物质的组成成分。(2) 优点:灵敏度高。
答案:
(1)特征谱线
(1)特征谱线
2. 巴耳末公式
(1) 公式:⑧
(2) 意义:巴耳末公式以简洁的形式反映了氢原子的线状光谱的特征。
(1) 公式:⑧
$\frac{1}{\lambda}=R_{\infty}(\frac{1}{2^{2}}-\frac{1}{n^{2}})(n=3,4,5,\cdots)$
,式中 $ R_{\infty} $ 叫作里德伯常量。(2) 意义:巴耳末公式以简洁的形式反映了氢原子的线状光谱的特征。
答案:
(1)$\frac{1}{\lambda}=R_{\infty}(\frac{1}{2^{2}}-\frac{1}{n^{2}})(n=3,4,5,\cdots)$
(1)$\frac{1}{\lambda}=R_{\infty}(\frac{1}{2^{2}}-\frac{1}{n^{2}})(n=3,4,5,\cdots)$
1. 用经典(电磁)理论在解释原子的⑨
稳定性
和原子光谱的分立特征时遇到了困难。
答案:
稳定性
2. 经典理论可以很好地应用于宏观物体,但不能用来解释⑩
原子
世界的现象。
答案:
原子
1. 轨道量子化与定态
(1) 电子运行轨道的半径不是任意的,电子的轨道是⑪
(2) 当电子在不同轨道上运动时,原子处于不同的状态,具有不同的能量。原子的能量只能取一系列特定的值。这些量子化的能量值叫作⑬
(1) 电子运行轨道的半径不是任意的,电子的轨道是⑪
量子化
的。电子在这些轨道上绕核的运动是⑫稳定的
,不产生电磁辐射。(2) 当电子在不同轨道上运动时,原子处于不同的状态,具有不同的能量。原子的能量只能取一系列特定的值。这些量子化的能量值叫作⑬
能级
,原子中具有确定能量的稳定状态,称为⑭定态
。能量最低的状态叫作⑮基态
,其他的状态叫作⑯激发态
。
答案:
(1)量子化 稳定的
(2)能级 定态 基态 激发态
(1)量子化 稳定的
(2)能级 定态 基态 激发态
2. 频率条件
当电子从能量较高的定态轨道(其能量记为 $ E_{n} $)跃迁到能量较低的定态轨道(其能量记为 $ E_{m} $, $ m < n $)时,会⑰
当电子从能量较高的定态轨道(其能量记为 $ E_{n} $)跃迁到能量较低的定态轨道(其能量记为 $ E_{m} $, $ m < n $)时,会⑰
放出
能量为 $ h\nu $ 的光子,该光子的能量 $ h\nu =$ ⑱$E_{n}-E_{m}$
,这个式子称为⑲频率
条件,又称辐射条件。当电子吸收光子时会从能量⑳较低
的定态轨道跃迁到能量㉑较高
的定态轨道,吸收的光子的能量同样由㉒频率条件
决定。
答案:
(1)放出 $E_{m}-E_{n}$ 频率
(2)较低 较高 频率条件
(1)放出 $E_{m}-E_{n}$ 频率
(2)较低 较高 频率条件
1. 解释巴耳末公式
(1) 按照玻尔理论,从高能级跃迁到低能级时辐射的光子的能量为 $ h\nu = E_{n} - E_{m} $。
(2) 巴耳末公式中的正整数 $ n $ 和 $ 2 $ 正好代表能级跃迁之前和之后所处的定态轨道的量子数 $ n $ 和 $ 2 $。并且理论上的计算和实验测量的㉓
(1) 按照玻尔理论,从高能级跃迁到低能级时辐射的光子的能量为 $ h\nu = E_{n} - E_{m} $。
(2) 巴耳末公式中的正整数 $ n $ 和 $ 2 $ 正好代表能级跃迁之前和之后所处的定态轨道的量子数 $ n $ 和 $ 2 $。并且理论上的计算和实验测量的㉓
里德伯常量
符合得很好。
答案:
(2)里德伯常量
(2)里德伯常量
2. 解释氢原子光谱的不连续性
原子从较高能级向低能级跃迁时放出光子的能量等于前后㉔
原子从较高能级向低能级跃迁时放出光子的能量等于前后㉔
两个能级之差
,由于原子的能级是㉕分立
的,所以放出的光子的能量也是㉖分立
的,因此,原子的发射光谱只有一些分立的亮线。
答案:
(2)两个能级之差 分立 分立
(2)两个能级之差 分立 分立
1. 成功之处
玻尔理论第一次将㉗
玻尔理论第一次将㉗
量子观念
引入原子领域,提出了㉘定态
和㉙跃迁
的概念,成功解释了㉚氢原子
光谱的实验规律。
答案:
(1)量子观念 定态 跃迁 氢原子
(1)量子观念 定态 跃迁 氢原子
2. 局限性
保留了㉛
保留了㉛
经典粒子
的观念,把电子的运动仍然看作经典力学描述下的㉜轨道
运动。
答案:
(2)经典粒子 轨道
(2)经典粒子 轨道
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