高三物理复习原子物理
[高考要求]
1.粒子散射实验;原子的核式结构;氢原子的能级结构;氢原子的电子云;光子的发射和吸收
2.天然放射现象;射线、射线、射线;半衰期
3.原子核的人工转变;质子的发现;中子的发现;原子核的组成;核反应方程,放射 性同位素及其应用
4.放射性污染和防护
5.核能;质量亏损;爱因斯坦的质能方程
6. 核反应堆;核电站
7.重核的裂变;链式反应;轻核的聚变
8.可控热核反应
[重点与难点分析]
本章主要考查的知识点为原子的核式结构,缺乏理论,质能方程,核反应方程.并常以选择题,填空题的形式出现.基本上每年两个小题,所占分值为6~9分,由于考查范围和题型的相对稳定,“考课本”成了高考题的最后特点.
由于选择题主要考查学生辨别是非的能力,填空题主要考查考生独立,正确的表达能力,所以复习中应突出对每个概念、规律,现象的理解,本章应紧扣课本,突出原子核式结构理论、能级跃迁和核反应方程中的质量亏损以及质量数、核电荷数,α衰变,β衰变的规律,这些都是反复要考核的.
[教学计划] 2课时
第1课时 原子结构 天然衰变
[知识要点]
一、电子的发现:1987年汤姆生通过对阴极射线的研究发现了电子,说明原子本身有结构,由此提出原子的枣糕模型。
二、卢瑟福原子模型
1、实验基础 — α轰击金箔,发现大多数α粒子 , 发生大角度偏转,甚至 。
2、卢瑟福原子核式模型:在原子中心有一个很小的原子核,原子的 和几乎所有 都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里 。
3、原子柱结构:原子核由质子(由 首先发现)和中子(由 首先发现),质子和中子统称为核子,原子核的电荷数等质子数(用Z表示)也等该原子核对应的原子序数。原子核中质子和中子数之和叫原子核的质量数(用A表示),原子核常用符号表示。
4、原子和原子核的大小:原子的半径数量级为10—10m,原子核的直径数量级为10—15 ~ 10—14m,可见,原子中多么“空虚”。
三、天然放射现象(衰变)
1、 首先发现天然放射现象,揭开了人类认识原子核结构的序幕。
2、原子序数大于83的所有天然存在的元素都有放射性,原子序数小于83的天然存在的元素有些也具有放射性,它们放射出的射线共有三种,分别是 、 、
。
3、三种射线的比较:
射线种类 | 本质 | 质量数 | 电荷数 | 速度 | 穿透本领 | 电离本领 |
α射线 | ||||||
β射线 | ||||||
γ射线 |
4、半衰期: 叫半衰期,放射性元素的半衰期的大小与物质所处的物理和化学状态无关,它是一个统计规律,只对大量原子核才有意义。
四、原子核的人工转变、原子核的组成
1、卢瑟福发现质子 ;
2、查德威克发现中子 ;
3、原子核的组成: 。
4、核力特点: 。
五、放射性同位素
1、1934年,小居里夫妇用人工的方法首次得到放射性同位素。发现过程可用以下核反应方程表示: 、 。
2、用人工方法得到放射性同位素,这是一个很重要的发现。天然放射性同位素只不过40几种,而今天人工制造的放射性同位素已达1000多种,每种元素都有了放射性同位素。放射性同位素在工业、农业、医疗卫生和科学研究的许多方面得到了广泛的应用。其应用主要表现在两个方面:1) ;2) 。
[例题]
1、 在卢瑟福的α粒子散射实验中,有少数α粒子发生大角度偏转,其原因是:
A、 原子的正电荷和绝大多数质量集中在一个很小的核上; ( )
B、 正电荷在原子中是均匀分布的;
C、 原子中存在着带负电的电子;
D、原子只能处在一系列不连续的能量状态中。
2、 在α粒子散射实验中,当α粒子最接近金核时: ( )
A、 α粒子的动能最小;
B、 α粒子所受到的库仑力最大;
C、 α粒子的电势能最小;
D、α粒子的动量变化率最大。
3、放射性镭Ra能自动放出三种射线,现在垂直于射线射出方向加一个匀强电场,射
线在电场力作用下发生偏转,如图所示,则: ( )
A、 1是γ射线,它的贯穿本领最大;
B、 2是γ射线,它的贯穿本领最大;
C、 3是β射线,它的贯穿本领最大;
D、 1是α射线,它的电离本领最大。
[课堂练习]
1、 下列对原子结构的认识中,正确的是: ( )
A、 原子中绝大部分是空的,原子核很小;
B、 原子的全部正电荷和质量集中在一个很小的核上;
C、 电子在核外旋转,原子核对电子的库仑力提供向心力;
D、原子核的半径大约为10—10m。
2、 在α粒子散射实验中,测得α粒子与金核的最短距离约为2×10—14m,已知金的原子量为197,由此可估算出金核的密度约多少?(取一位有效数字)
3、衰变为要经过 次α 次β衰变,其衰变方程式为 。
班级 | 姓 名 | 学 号 | 时 间 |
[课后练习]
1、以下哪些实验现象可以说明原子核内部有复杂的结构 ( )
A:粒子散射实验 B:光电效应 C:原子的线状光谱 D:天然放射现象
2、天然放射现象放出三种射线,即射线、射线和射线,这三种射线中 ( )
A:使空气电离作用最强的是射线 B:贯穿物质本领最大的是射线
C:质量最大的是射线 D:速度最大的是射线
3、用哪种方法可以减缓放射性元素的衰变 ( )
A:把该元素放在低温处
B:把该元素密封在很厚的铅盒子里
C:把该元素同其他的稳定元素结合成化合物
D:上述各种方法无法减缓放射元素的衰变
4、一个放射性原子核发生一次衰变后变成原子核;接着又发生一次衰变变成原子核,它们的质量数和电荷数之间满足的关系有 ( )
A:a=e+4 B: c=e C: b=f-1 D: b=f+1
5、(钍)经过一系列和衰变,变成(铅) ( )
A:铅核比钍核少8个质子 B:铅核比钍核少16个中子
C:共经过4次衰变和6次衰变 D:共经过6次衰变和4次衰变
6、放射性元素发生衰变时,放出一个负电子,这个负电子 ( )
A、 是核外电子从内层轨道跃迁出来的
B、是核内电子受激发而辐射出来的
C、是核内的一个中子发生衰变而放出的
D、是核内的一个质子发生衰变而放出的
7、下列叙述符合物理学史的是 ( )
A、质子最先由卢瑟福发现
B、质子最先由布拉凯特发现
C、中子最先由卢瑟福提出,居里夫妇证实
D、中子最先由卢瑟福提出,查德威克证实
8、一块氡222,放在天平的左盘时,需在天平的右盘加444g砝码,天平才能处于平衡,氡222发生衰变为钋218的半衰期为3.8天,经过3.8天后,欲使天平再次平衡,应从右盘中取出的砝码为 ( )
A:220g B: 8g C: 2g D: 4g
第十六章 原子物理
第2课时 质能方程 核能
[知识要点]
一、 质能方程
1、质量亏损: 叫核的质量亏损。
2、爱因斯坦质能方程:E= ,在核反应中,反应前、后,若有质量亏损Δm,则可放出ΔE= 的核能。
二、获得核能的基本途径:
1、重核的裂变:是重核分裂成中等质量的原子核的过程。
如:
链式反应:由于中子的增殖使裂变反应能持续地进行的过程称为链式反应。
发生链式反应的条件是:裂变物质的体积 临界体积。
裂变的应用:原子弹、核反应堆、核电站。
2、轻核的聚变:是轻核结合成质量较大的核的反应过程。
如:
发生聚变反应的条件是:超高温(几百万度以上)- 热核反应。
聚变反应的应用:氢弹、可控热核反应。
[学习提醒]
1、质量数守恒和核电荷数守恒是我们书写核反应方程的重要依据,但要以核反应的事实为基础,不能仅仅根据该两条守恒定律随意书写事实上不存在的核反应方程。另外,核反应通常是不可逆的,方程中只能有箭头“”连接并指示反应方向,而不能用等号“=”连接。
2、是计算核能的常用方法。在具体应用中要注意单位制的统一及不同单位的换算。若质量单位取原子质量单位u,则:相当于931.5MeV,该结论亦可在计算中直接应用。
3、本节内容重在理解,多记忆,故要多看书。
[例题]
1、完成下列核反应方程并说出反应类型:
,属 。
,属 。
,属 。
,属 。
2、如图所示,R是一种放射性物质,虚线框内是匀强磁场,LL/是厚纸板,MM/是荧光屏,实验时发现在荧光屏的O、P两处有亮斑。问此时磁场的方向、达到O点的射线、到达P点的射线应属下面的哪种情况?
磁场 O点 P点
A、 ↑ β α
B、 ↓ α β
C、 × r β
D、 · r α
3、已知氘核质量为2.0136u,中子质量为1.0087u,核的质量为3.0150u。
1)写出两个氘核聚变成的核反应方程;
2)计算上述核反应中释放的核能;
3)若两氘核以相等的动能0.35MeV作对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应中生成的核和中子的动能各是多大?
[课堂练习]
1、一个铍核Be(9)和一个α粒子在某种情况下结合成一个碳核C(12),并放出5.6Mev的能量,其反应方程为 。若铍和α粒子共有130g,且刚好完全反应,则放出能量为 J,反应过程中的总质量亏损为 g。
2、静止的氮核被初速度是V0的中子击中生成甲、乙两核,已知甲、乙两核的速度方向同碰撞前中子的速度方向一致,甲、乙两核动量之比是1 :1,动能之比为1 :4,它们沿垂直磁场方向进入匀强磁场作圆周运动,其半径之比为1 :6,甲、乙各是什么核?速度各是多少?写出核反应方程。
[课后练习]
1、在核子结合成原子核的过程中,释放出能量,则 [ ]
A.形成的原子核的质量大于参与变化的核子的总质量.
B.形成的原子核的质量等于参与变化的核子的总质量.
C.形成的原子核的质量小于参与变化的核子的总质量.
D.以上三种情况都有可能.
2、关于爱因斯坦质能方程的下列看法中正确的是 [ ]
A.E=mc2中的E是物体以光速运动的动能.
B.E=mc2是物体的核能.
C.E=mc2反映了一定的质量与一定的能量有相当的关系.
D.△E=△mc2表示发生的质量亏损△m变为能量放出去.
3、一个原子核由a个质子和b个中子组成.已知每个自由质子的质量为mP,每个自由中子的质量为mn,该原子核的质量为m,则它结合成原子核时的质量亏损为______,释放的核能为______.
4、完成下面的核反应方程
已知mN=14.003074u,mα=4.0026u,mO=16.999134u,mH=1.007825u.这个核反应中质量的变化情况是______,需______(填吸收或放出)能量为______.
5、一个α粒子击中硼核发生核反应时,放出一个质子和0.75MeV的能量.写出核反应式______.在这个核反应中的质量亏损是______.
6、2个氘核可聚变成一个氘核,放出4MeV的能量,写出核反应方程______当1kg氘完全聚变为氚时放出的能量为_____.
7、世界上第一座原子能发电站每秒需要2.85×107J的能量,设一个铀235的原子核裂变时能放出约196MeV的能量,它一天需要多少铀燃料?相当于多少燃烧值为2.9×107J/kg的煤完全燃烧放出的能量?
第十六章 原子物理单元测试
一、选择题
1.卢瑟福的α粒子散射实验显示出 [ ]
A.原子内的正电荷全部集中在原子核里.
B.原子内的正电荷均匀分布在它的全部体积上.
C.原子内的正电荷分布在原子的外壳上.
D.原子的几乎全部质量集中在核里.
2.对α粒子散射实验的描述,正确的是 [ ]
A.实验的主要器材是放射源、金箔、荧光屏、显微镜.
B.金箔的厚度对实验结果无影响.
C.如果不用金箔,改用铝箔就不会发生散射现象.
D.实验装置放在空气中和真空中都可以.
3.一个原子序数是Z,质量数是M的原子核,它由 [ ]
A.Z个质子,M个中子组成.
B.Z个中子,M个质子组成.
C.Z个质子,M-Z个中子组成.
D.M-Z个中子,M+Z个质子组成.
4.放射性元素镭放射出α、β、γ三种射线.如果让它们处于匀强磁场中,则三种粒子在磁场中的轨迹正确的是 [ ]
5.某原子核经两次β衰变,一次α衰变,形成一个新核,则 [ ]
A.新核的核电荷数与原核相等.
B.新核的质量数和原核相等.
C.新核的中子数比原核少4个.
D.新核的质子数比原核少2个.
6.某放射源经过两个半衰期后 [ ]
A.原子核衰变掉50%.
B.原子核衰变掉25%.
C.原子核衰变掉75%.
D.放射性强度减少到原来的25%.
7.下列核反应中正确的是 [ ]
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二、填空题
9.电子是由英国物理学家_____发现的;质子是由_____发现的;中子是由_____发现的.
10.原子直径的数量级是_____,原子核的直径数量级是_____.
11.在中子、质子、电子、正电子、α粒子中选出一个适当的粒子,分别填在下列核反应式的横线上:
12.中子的质量为1.0087u,质子的质量为1.0073u,氘核的质量为2.0136u,中子和质子结合成氘核时释放的能量为______J.计算结果取两位有效数字,1u=1.7×10-27kg.
13.一个原子核经过一次α衰变和一次β衰变后,成为一新原子核.则新核与原来核相比,质子少了______个;中子少了_____个.
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三、计算题:
16.在磁感强度B的匀强磁场中,一个质量为M的静止原子核发生α衰变,衰变后的α粒子在磁场中作半径为R的匀速圆周运动.设α粒子质量为m,电量为q,衰变过程中释放的能量全部转化为α粒子和新核的动能,试计算衰变过程中的质量亏损.
17、4个氢核聚变成一个氮核,放出两个正电子,求释放的核能?如果1g氢完全聚变,可放出多少能?相当于燃烧值q=3.34×107J/kg的多少煤完全燃烧所放出的能?已知mH=1.008142u,mα=4.001509u.
m/s的中子,反应后生成的α粒子的速度为v0=2×104m/s,其方向与反应前中子的运动方向相同.
(1)写出核反应方程;
(2)求出另一粒子的速度大小和方向;
(3)画出两粒子的运动轨迹,并求出其半径之比(设磁场垂直纸面向里,入射中子速度方向在纸面内);
(4)当α粒子旋转6周时,另一粒子旋转几周?