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物理粤教版选修3-5自我小测:第三章第三节氢原子光谱 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:1392587 上传时间:2024-06-07 格式:DOC 页数:3 大小:550.50KB
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资源描述

1、自我小测1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谱是连续光谱B各种原子的线状谱中的明线和它的吸收谱中的暗线必定一一对应C气体发出的光只能产生线状谱D甲物质发出的白光通过低温的乙物质蒸气可得到甲物质的吸收光谱2下列关于光谱和光谱分析的说法中,正确的是()A日光灯产生的光谱是连续光谱B太阳光谱中的暗线说明太阳上缺少与这些暗线相应的元素C我们能通过光谱分析鉴别月球的物质成分D连续光谱是不能用来做光谱分析的3稀薄气体发光产生的光谱,以及太阳光分别是()A连续光谱明线光谱 B连续光谱吸收光谱C明线光谱连续光谱 D明线光谱吸收光谱4氢原子的谱线系间接地反映了_5在白炽灯蜡烛霓虹灯

2、在酒精火焰中烧钠或钾的盐所产生的光谱中,能产生连续光谱的有_,能产生明线光谱的有_6试从原子的核式结构出发,解释氢原子光谱7(探究)自己设计实验测定里德伯常量R.参考答案1解析:由于通常看到的吸收谱中的暗线比线状谱中的亮线要少一些,所以B选项不对而气体发光时,若是高压气体发光形成连续谱,若是稀薄气体发光形成线状谱,故C选项也不对甲物质发出的白光通过低温的乙物质蒸气后,看到乙物质的吸收光谱,所以上述选项中只有A正确答案:A2解析:日光灯是低压水银蒸气导电发光,产生明线光谱,故选项A不正确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,正是太阳中存在的某种元素发出的光谱被太阳大

3、气层中存在的对应元素吸收,故选项B也不正确月球本身不会发光,靠反射太阳光才能使我们看到它,所以不能通过光谱分析月球的物质成分,C选项是错误的光谱分析只能是明线光谱和吸收光谱,连续光谱是不能用来做光谱分析的所以选项D正确答案:D3解析:稀薄气体所产生的光谱,是由一些不连续的亮线组成元素不同,亮线不同每种元素的原子只能发出某些具有特定波长的光谱线,称为特征谱线,这种亮线组成的光谱叫明线光谱而太阳光谱的产生是由于太阳内部高温高压液态物质发出的强光经过温度比较低的太阳大气层时,一些特定波长的光被吸收,而使得光谱上对应的光谱成为暗线,所以太阳光谱是吸收光谱答案:D4解析:由于光谱是原子受激发而发出的,不

4、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答案:氢原子内部结构5解析:白炽灯是炽热物体,是连续光谱,蜡烛是化学反应燃烧发光也是连续光谱;霓虹灯是稀薄气体发光,是明线光谱,在酒精火焰上烧钠或钾的盐,会使钠或钾的盐分解为钠离子或钾离子,即使钠或钾处于电离态,当它们向基态跃迁时,会放出光子形成钠或钾的特征谱线,形成明线光谱,所以题中和属于连续光谱,和属于明线光谱答案:和和6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,当原子受激发光时,其自身能量会减小,轨道半径减小,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,可见卢瑟福模

5、型不能解释氢原子光谱的谱线结构答案:见解析7解析:棱镜摄谱仪工作原理光源I所发的光经透镜L3会聚在摄谱仪的光缝S上进入摄谱仪,经会聚透镜L1后,成为平行光线,落在三棱镜的一个面上,穿过三棱镜后,不同波长的光线以不同的偏转角射出,经过透镜L2后再成为会聚光线不同波长的光线会聚在相片P上的不同点,在P上形成一系列S的实像S是一条狭缝,所以这些实像是细线谱线的位置决定于波长,可以把一个已知波长的光谱和待测光谱并排地摄在相片上,测出两光谱的谱线位置,进行比较,从而测定各线的波长答案:实验器材:棱镜摄谱仪、氢原子光源、凸透镜实验步骤:(1)把光源放在第一个凸透镜L3右侧,将光源I发出的光会聚在光缝S上(如下图所示)(2)打开摄谱仪,让底面曝光,注意曝光时间不要过长(3)从光谱相片上测量出H、H、H对应的位置,和已知H的波长(H6 562.10 )进行对比求出H、H、H的波长(4)根据巴耳末公式求出R.探究结论:R的值为1.097107 m1.

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