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學業(yè)分層測評(五)(建議用時:45分鐘)[學業(yè)達標]1.(多選)關于物質結構的研究有下列敘述,其中正確的是()A.電子的發(fā)現使人們認識到原子有復雜的結構B.根據α粒子散射實驗提出了原子的核式結構模型C.原子內部的正電荷全部集中在原子中心極小的原子核內D.電子均勻分布在原子內部【解析】電子的發(fā)現使人們認識了原子有復雜的結構,選項A正確;根據α粒子散射實驗提出了原子的核式結構模型,選項B正確;原子內部的正電荷全部集中在極小的原子核內,選項C正確,電子在原子核外空間高速運轉,并不是均勻分布,D錯誤.【答案】ABC2.(多選)關于α粒子散射實驗裝置,下列說法正確的是()A.實驗裝置應放在真空中B.金箔的厚度對實驗無影響C.如果把金箔改為鋁箔,更不容易觀察到大角度散射現象D.實驗時,金箔、熒光屏和顯微鏡均能在圓周上運動【解析】根據α粒子散射實驗裝置的要求,不在真空中實驗可能會受到空氣中塵埃等微粒的影響,A對.當金箔偏厚時,α粒子可能無法穿過,B錯.金箔改為鋁箔,由于鋁原子核質量較小,而不容易觀察到大角度散射,C正確.實驗中金箔不動,顯微鏡沿圓周運動,D錯.【答案】AC3.從α粒子散射實驗結果出發(fā)推出的結論有:①金原子內部大部分都是空的;②金原子是一個球體;③湯姆孫的原子模型不符合原子結構的實際情況;④原子核的半徑很小,其中正確的是()A.①②③ B.①③④C.①②④ D.①②③④【解析】從α粒子散射實驗結果出發(fā),可推出帶電的原子核體積很小,集中了原子幾乎所有的質量,帶負電的電子質量很小,繞核運動;故選B.【答案】B4.在盧瑟福α粒子散射實驗中,金箔中的原子核可以看做靜止不動;下列各圖畫出的是其中兩個α粒子經歷金箔散射過程的徑跡,其中正確的是()ABCD【解析】金箔中的原子核與α粒子都帶正電,α粒子接近原子核過程中受到斥力而不是引力作用,A、D錯誤;由原子核對α粒子的斥力作用,及物體做曲線運動的條件,知曲線軌跡的凹側應指向受力一方,選項B錯、C對.【答案】C5.在盧瑟福α粒子散射實驗中,有少數α粒子發(fā)生大角度偏轉,其原因是()【導學號:64772094】A.原子的正電荷和絕大部分質量集中在一個很小的核上B.正電荷在原子中是均勻分布的C.原子中存在著帶負電的電子D.原子中的質量均勻分布在整個原子范圍內【解析】原子的正電荷和絕大部分質量集中在一個很小的核上,才使在α粒子散射實驗中,只有少數離核很近的α粒子,受到較大的庫侖斥力,發(fā)生大角度的偏轉,所以選項A正確.【答案】A6.如圖2-2-4所示,實線表示金原子核電場的等勢線,虛線表示α粒子在金核電場中散射時的運動軌跡.設α粒子通過a、b、c三點時速度分別為va、vb、vc,電勢能分別為Ea、Eb、Ec,則va、vb、vc由小到大的順序為____________________,Ea、Eb、Ec由小到大的順序為________________.圖2-2-4【解析】金原子核和α粒子都帶正電,α粒子在接近金核過程中需不斷克服庫侖力做功,它的動能減小,速度減小,電勢能增加;α粒子在遠離金核過程中庫侖力不斷對它做功,它的動能增大,速度增大,電勢能減小.因此這三個位置的速度大小關系和電勢能大小關系為vb<va<vc,Ec<Ea<Eb.【答案】vb<va<vcEc<Ea<Eb7.已知電子質量為×10-31kg,帶電荷量為-×10-19C,若氫原子核外電子繞核旋轉時的軌道半徑為×10-10m,求電子繞核運動的線速度.【解析】庫侖力提供電子做圓周運動的向心力,由eq\f(ke2,r2)=eq\f(mv2,r),得v=eeq\r(\f(k,mr))=×10-19×eq\r(\f(9×109,×10-10××10-31))m/s=×106m/s.【答案】×106m/s[能力提升]8.(多選)α粒子散射實驗中,當α粒子最接近原子核時,α粒子符合下列哪種情況()A.動能最小B.電勢能最小C.α粒子與金原子組成的系統的能量最小D.所受原子核的斥力最大【解析】α粒子在接近金原子核的過程中,要克服庫侖力做功,動能減少,電勢能增加.兩者相距最近時,動能最小,電勢能最大,總能量守恒.根據庫侖定律,距離最近時,斥力最大.故A、D均正確.【答案】AD9.盧瑟福的原子核式結構模型認為,核外電子繞核運動.設想氫原子的核外電子繞核做勻速圓周運動,氫原子中電子離核最近的軌道半徑為r1,已知電子電荷量為e,靜電力恒量為k,用經典物理學的知識,(1)計算電子在半徑為r1的軌道運動時的動能.(2)設軌道2的半徑r2=4r1,計算電子在軌道2運動時的動能.(3)比較電子在軌道1與軌道2的動能,Ek1________Ek2(選填“>”“<”或“=”),電勢能Ep1________Ep2(選填“>”“<”或“=”).【解析】(1)根據庫侖力充當向心力有keq\f(e2,r\o\al(2,1))=meq\f(v2,r1),故Ek=eq\f(1,2)mv2=keq\f(e2,2r1).(2)由(1)知當r2=4r1時有Ek′=keq\f(e2,2r2)=keq\f(e2,8r1).(3)由(2)知由軌道1運動至軌道2,電子動能減小,故Ek1>Ek2,由軌道1至軌道2過程中,電子克服庫侖力引力做功,電勢能增大,故Ep1<Ep2.【答案】(1)keq\f(e2,2r1)(2)keq\f(e2,8r1)(3)><10.如圖2-2-5所示,M、N為原子核外的兩個等勢面,已知UNM=100V.一個α粒子以×105m/s從等勢面M上的A點運動到等勢面N上的B點,求α粒子在B點時速度的大?。?已知mα=×10-27kg)【導學號:64772028】圖2-2-5【解析】α粒子在由A到B的過程中,根據動能定理-2eUNM=eq\f(1,2)mαv2-eq\f(1,2)mαveq\o\al(2,0)由此得v=eq\r(v\o\al(2,0)-\f(4eUNM,mα))=eq\r(×1052-\f(4××10-19×100,×10-27))m/s=×105m/s.【答案】×105m/s11.α粒子的質量大約是電子質量的7300倍,如果α粒子以速度v跟電子發(fā)生彈性正碰(假設電子原來是靜止的),則碰撞后α粒子的速度變化了多少?【解析】設電子質量為m,碰后α粒子速度為v1,電子速度為v2,由彈性碰撞中能量和動量守恒得eq\f(1,2)×7300mv2=eq\f(1,2)×7300mveq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)m
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