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高中物理氢原子光谱知识点总结

时间: 凤婷983 分享

  在全日制普通高中物理教科书的原子物理学部分中,氢原子光谱是要学习的内容之一。下面学习啦小编给大家带来高中物理氢原子光谱知识点,希望对你有帮助。

  高中物理氢原子光谱知识点

  1、发射光谱:物质发光直接产生的光谱

  从实际观察到的物质发光的发射光谱可分为连续谱和线状谱。

  (1)连续谱:连续分布着的包含着从红光到紫光的各种色光的光谱。

  产生:是由炽热的固体、液体、高压气体发光而产生的。

  (2)线状谱:只含有一些不连续的亮线的光谱,线状谱中的亮线叫谱线。

  产生:由稀薄气体或金属蒸气(即处于游离态下的原子)发光而产生的,观察稀薄气体放电用光谱管,观察金属蒸气发光可把含有该金属原子的物质放到煤气灯上燃烧,即可使它们汽化后发光。

  2、吸收光谱:高温物体发出的白光通过物质后,某些波长的光波被物质吸收后产生的光谱。

  产生:由炽热物体(或高压气体)发出的白光通过温度较低的气体后产生。

  例如:让弧光灯发出的白光通过低温的钠气,可以看到钠的吸收光谱。

  若将某种元素的吸收光谱和线状谱比较可以发现:各种原子吸收光谱的暗线和线状谱和亮线相对应,即表明某种原子发出的光和吸收的光的频率是特定的,故吸收光谱和线状谱中的暗线比线状谱中的亮线要少一些。

  3、光谱分析

  各种元素的原子都有自己的特征谱线,如果在某种物质的线状谱或吸收谱中出现了若干种元素的特征谱线,表明该物质中含有这种元素的成分,这种对物质进行化学组成的分析和鉴别的方法称为光谱分析。

  其优点:灵敏、快捷、检查的最低量是10-10克。

  4、光谱分析的应用

  (1)光谱分析在科学技术中有着广泛的应用,例如,在检测半导体材料硅和锗是不是达到高纯度要求时,就要用到光谱分析。

  (2)历史上,光谱分析还帮助人们发现了许多新元素,例如,铷和铯就是人们通过分析光谱中的特征谱线而发现的。

  (3)利用光谱分析可以研究天体的物质成分,19世纪初在研究太阳光谱时,人们发现它的连续光谱中有许多暗线,通过仔细分析这些暗线,并把它们跟各种原子的特征谱线对照,人们知道了太阳大气层中含有氢、氦、氮、碳、氧、铁、镁、硅、钙、钠等几十种元素。

  (4)光谱分析还能鉴定食品的优劣。例如,通过分析茶叶的近红外光谱,测定其各种化学成分的含量,就可以鉴定茶叶的优劣、级别、真假以及品种等。

  (5)用光谱分析还可以鉴定文物,例如:1978年在新石器时代遗址浙江省余姚县河姆渡村,人们挖掘出一件木质漆碗,器壁外涂有一层朱红色的涂料,且微有光泽,借助光谱分析,鉴定出这种涂料与马王堆出土的漆皮类似,因此漆工艺的历史可追溯至7000年前。

  高中物理光电效应知识点

  1.光电效应的实验规律

  (1)任何一种金属都有一个极限频率,入射光的频率必须大于这个极限频率才能发生光电效应,低于这个极限频率则不能发生光电效应.

  (2)光电子的最大初动能与入射光的强度无关,其随入射光频率的增大而增大.

  (3)大于极限频率的光照射金属时,光电流强度(反映单位时间内发射出的光电子数的多少)与入射光强度成正比.

  (4)金属受到光照,光电子的发射一般不超过92.光子说

  爱因斯坦提出:空间传播的光不是连续的,而是一份一份的,每一份称为一个光子,光

  子具有的能量与光的频率成正比,即:ε=hν,其中h=6.63×1034 J·s.

  3.光电效应方程

  (1)表达式:hν=Ek+W0或Ek(2)hν,这些能量的一部分用来克

  服金属的逸出功W0,剩下的表现为逸出后电子的最大初动能Ekv2.

  高中物理电场能的性质知识点

  1、电场能的基本性质:电荷在电场中移动,电场力要对电荷做功。

  2、电势φ

  (1)定义:电荷在电场中某一点的电势能Ep与电荷量的比值。

  (2)定义式:φ——单位:伏(V)——带正负号计算

  (3)特点:

  ○1电势具有相对性,相对参考点而言。但电势之差与参考点的选择无关。

  ○2电势一个标量,但是它有正负,正负只表示该点电势比参考点电势高,还是低。

  ○3电势的大小由电场本身决定,与Ep和q无关。

  ○4电势在数值上等于单位正电荷由该点移动到零势点时电场力所做的功。

  (4)电势高低的判断方法

  ○1根据电场线判断:沿着电场线电势降低。φA>φB

  ○2根据电势能判断:

  正电荷:电势能大,电势高;电势能小,电势低。

  负电荷:电势能大,电势低;电势能小,电势高。

  结论:只在电场力作用下,静止的电荷从电势能高的地方向电势能低的地方运动。

  3、电势能Ep

  (1)定义:电荷在电场中,由于电场和电荷间的相互作用,由位置决定的能量。电荷在某点的电势能等于电场力把电荷从该点移动到零势能位置时所做的功。

  (2)定义式:——带正负号计算

  (3)特点:

  ○1电势能具有相对性,相对零势能面而言,通常选大地或无穷远处为零势能面。

  ○2电势能的变化量△Ep与零势能面的选择无关。

  4、电势差UAB

  (1)定义:电场中两点间的电势之差。也叫电压。

  (2)定义式:UAB=φA-φB

  (3)特点:

  ○1电势差是标量,但是却有正负,正负只表示起点和终点的电势谁高谁低。若UAB>0,则UBA<0。

  ○2单位:伏

  ○3电场中两点的电势差是确定的,与零势面的选择无关

  ○4U=Ed匀强电场中两点间的电势差计算公式。——电势差与电场强度之间的关系。

  5、静电平衡状态

  (1)定义:导体内不再有电荷定向移动的稳定状态

  (2)特点

  ○1处于静电平衡状态的导体,内部场强处处为零。

  ○2感应电荷在导体内任何位置产生的电场都等于外电场在该处场强的大小相等,方向相反。

  ○3处于静电平衡状态的整个导体是个等势体,导体表面是个等势面。

  ○4电荷只分布在导体的外表面,在导体表面的分布与导体表面的弯曲程度有关,越弯曲,电荷分布越多。


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