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2025届高考物理二轮专题复习与测试模块六机械振动和机械波光学热学和近代物理专题十八近代物理初步和物理学史课件.pptxVIP

2025届高考物理二轮专题复习与测试模块六机械振动和机械波光学热学和近代物理专题十八近代物理初步和物理学史课件.pptx

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专题十八近代物理初步和物理学史;[专题复习定位]

1.原子及原子核的结构。

2.光电效应的规律、电路和图像的理解。

3.玻尔理论的基本内容,能级和能级跃迁的规律。

4.原子核的衰变和人工转变以及核能的计算等知识。;高考真题再现;命题点1能量量子化和光电效应

1.(2024·新课标卷,T17)三位科学家由于在发现和合成量子点方面的突出贡献,荣获了2023年诺贝尔化学奖,不同尺寸的量子点会发出不同颜色的光。现有两种量子点分别发出蓝光和红光,下列说法正确的是()

A.蓝光光子的能量大于红光光子的能量

B.蓝光光子的动量小于红光光子的动量

C.在玻璃中传播时,蓝光的速度大于红光的速度

D.蓝光在玻璃中传播时的频率小于它在空气中传播时的频率;√;解析:金属的逸出功是金属的固有属性,仅与金属自身有关,增加此X光的强度,该金属逸出功不变,故A错误;根据ε=hν可知增加此X光的强度,X光的光子能量不变,故B正确;根据Ekm=hν-W0可知逸出的光电子最大初动能不变,故C错误;增加此X光的强度,单位时间照射到金属表面的光子变多,则单位时间逸出的光电子数增多,故D正确。;√;√;命题点2玻尔理论和能级跃迁

5.(2024·安徽卷,T1)大连相干光源是我国第一台高增益自由电子激光用户装置,其激光辐射所应用的玻尔原子理论很好地解释了氢原子的光谱特征。图为氢原子的能级示意图,已知紫外光的光子能量大于3.11eV,当大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射不同频率的紫外光有()

A.1种

B.2种

C.3种

D.4种;6.(2023·辽宁卷,T6)原子处于磁场中,某些能级会发生劈裂。某种原子能级劈裂前后的部分能级图如图所示,相应能级跃迁放出的光子分别设为①②③④。若用①照射某金属表面时能发生光电效应,且逸出光电子的最大初动能为Ek,则()

A.①和③的能量相等

B.②的频率大于④的频率

C.用②照射该金属一定能发生光电效应

D.用④照射该金属逸出光电子的最大初动能小于Ek;解析:由题图可知①和③对应的跃迁能级差相同,可知①和③的能量相等,A正确;因②对应的能级差小于④对应的能级差,可知②的能量小于④的能量,根据E=hν可知②的频率小于④的频率,B错误;因②对应的能级差小于①对应的能级差,可知②的能量小于①,②的频率小于①,则用①照射某金属表面时能发生光电效应,用②照射该金属不一定能发生光电效应,C错误;因④对应的能级差大于①对应的能级差,可知④的能量大于①,即④的频率大于①,因用①照射某金属表面时逸出光电子的最大初动能为Ek,根据Ekm=hν-W逸出功,知用④照射该金属逸出光电子的最大初动能大于Ek,D错误。;√;√;√;√;√;√;√;√;题型分类讲练;题型一光电效应现象

考向1光电效应的规律

1.两条线索

?

2.两个关系

(1)光照强度大→光子数目多→饱和光电流大;

(2)光子频率高→光子能量大→光电子的最大初动能大。;√;√;考向2光电效应图像的理解;√;√;√;[解析]由题图可知n=2和n=1的能级之间的能量差值ΔE=E2-E1=

-3.4eV-(-13.6eV)=10.2eV,与探测器探测到的谱线能量相等,

故可知此谱线来源于太阳中氢原子n=2和n=1能级之间的跃迁。;(2023·山东卷,T1)“梦天号”实验舱携带世界首套可相互比对的冷原子钟组发射升空,对提升我国导航定位、深空探测等技术具有重要意义。如图所示的是某原子钟工作的四能级体系,原子吸收频率为ν0的光子从基态能级Ⅰ跃迁至激发态能级Ⅱ,然后自发辐射出频率为ν1的光子,跃迁到钟跃迁的上能级2,并在一定条件下可跃迁到钟跃迁的下能级1,实现受激辐射,发出钟激光,最后辐射出频率为ν3的光子回到基态。该原子钟产生的钟激光的频率ν2为()

A.ν0+ν1+ν3 B.ν0+ν1-ν3

C.ν0-ν1+ν3 D.ν0-ν1-ν3;[解析]原子吸收频率为ν0的光子从基态能级Ⅰ跃迁至激发态能级Ⅱ时有EⅡ-EI=hν0,且从激发态能级Ⅱ向下跃迁到基态Ⅰ的过程有EⅡ-EI=hν1+hν2+hν3,联立解得ν2=ν0-ν1-ν3。;√;题型三核反应与核能的计算

考向1原子的衰变与核反应方程

1.衰变规律及实质;√;√;(2)求反冲的钍核的动能Ek2。;考向2核能的计算

1.根据爱因斯坦质能方程,用核子结合成原子核时质量亏损(Δm)的千克数乘以真空中光速的平方。即ΔE=Δmc2。

2.根据1u相当于931.5MeV,用核子结合成原子核时质量亏损的原子质量单位数乘以931.5MeV,即ΔE=Δm×931.5MeV。;√

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