Строение атома — Квантовые переходы — упражнения
Слайды и текст этой презентации
Слайд №1 |
 |
В планетарной модели атома принимается, что
число электронов на орбитах равно числу протонов в ядре
число протонов равно числу нейтронов в ядре
число электронов на орбитах равно сумме чисел протонов и нейтронов в ядре
число нейтронов в ядре равно сумме чисел электронов на орбитах и протонов в ядре
|
Слайд №2 |
 |
Планетарная модель атома обоснована опытами по
растворению и плавлению твердых тел
ионизации газа
химическому получению новых веществ
рассеянию ?-частиц
|
Слайд №3 |
 |
При изучении строения атома в рамках модели Резерфорда моделью ядра служит
электрически нейтральный шар
положительно заряженный шар с вкраплениями электронов
отрицательно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров
положительно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров
|
Слайд №4 |
 |
Энергия фотона, поглощаемого атомом при переходе из основного состояния с энергией E0 в возбужденное состояние с энергией Е1 равна (h — постоянная Планка)
E1 – E0
2)
3)
4) E1 + E0
|
Слайд №5 |
 |
Согласно постулатам Бора частота электромагнитного излучения, возникающего при переходе атома из возбужденного состояния с энергией Е1, в основное состояние с энергией Е0, вычисляется по формуле (с — скорость света, h — постоянная Планка)
1) 2) 3) 4)
|
Слайд №6 |
 |
Сколько фотонов различной частоты могут испускать атомы водорода, находившиеся во втором возбужденном состоянии Е2, согласно постулатам Бора?
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
|
Слайд №7 |
 |
Предположим, что энергия атомов газа может принимать только те значения, которые указаны на схеме. Атомы находятся в состоянии с энергией Е(3) Фотоны какой энергии может поглощать данный газ?
любой в пределах от 2·10-18 Дж до 8·10-18Дж
любой, но меньшей 2·10-18 Дж
только 2·10-18 Дж
большей или равной 2· 10-18 Дж
|
Слайд №8 |
 |
На рисунке изображена схема возможных значений энергии атомов газа. Какие фотоны могут поглощать те атомы, которые находятся в состоянии с энергией Е3?
Фотоны с любой энергией, большей 0,2·10 -18 Дж
Фотоны с любой энергией в пределах от 0 до 0,2·10-18 Дж
Фотоны с энергией 0,1· 10-18 Дж и 0,2· 10-18 Дж
Фотоны с энергией 0,1·10-18 Дж, 0,2·10-18 Дж и любой, большей 0,2·10-18 Дж
|
Слайд №9 |
 |
На рисунке приведены возможные значения энергии атомов газа. Атомы газа находятся в состоянии с энергией E1. На газ падает луч лазера. Атомы ионизируются, если энергия фотонов в лазерном луче не меньше
1 • 10 -18 Дж.
2 • 10 -18 Дж.
3 • 10 -18 Дж.
4 • 10 -18 Дж.
|
Слайд №10 |
 |
На рисунке 2 приведены возможные значения энергии атомов газа. Атомы находятся в состоянии с энергией Е2. Какое из следующих утверждений правильно?
Атомы данного газа могут поглотить фотон с энергией 10 -19 Дж, но не могут испустить такой фотон.
Атомы данного газа могут как поглотить, так и испустить фотон с энергией 10-19 Дж.
Атомы данного газа могут испустить фотон с энергией 10-19 Дж, но не могут поглотить такой фотон.
Атомы данного газа не могут ни поглотить, ни испустить фотон с энергией 10 -19 Дж.
|
Слайд №11 |
 |
На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней атома. Какой из отмеченных стрелками переходов между энергетическими уровнями сопровождается поглощением кванта минимальной частоты?
с уровня 1 на уровень 4
с уровня 1 на уровень 2
с уровня 4 на уровень 1
с уровня 2 на уровень 1
|
Слайд №12 |
 |
При поглощении света атомом вещества
энергия атома меняется постепенно
энергия атома может меняться постепенно или скачком в зависимости от состояния атома
энергия атома может меняться скачком или постепенно в зависимости от частоты падающего света
энергия атома меняется только скачками
|
Слайд №13 |
 |
На рисунке приведены фотографии спектра поглощения неизвестного газа и спектров поглощения известных веществ. По анализу спектров можно утверждать, что неизвестный газ содержит в заметном количестве
водород (Н), гелий (Не) и натрий (Na)
только натрий (Na) и водород (Н)
только натрий (Na) и гелий (Не)
только водород (Н) и гелий (Не)
|
Слайд №14 |
 |
На рисунках А, Б, В приведены спектры излучения паров стронция, неизвестного образца и кальция. Можно утверждать, что в образце
не содержится ни стронция, ни кальция
содержится кальций, но нет стронция
содержатся и стронций, и кальций
содержится стронций, но нет кальция
|
Слайд №15 |
 |
На рисунке приведен спектр поглощения неизвестного газа, а также спектры поглощения атомов магния и лития. Что можно сказать о химическом составе газа?
Газ состоит только из атомов магния.
Газ состоит только из атомов лития.
Газ состоит из атомов магния и лития.
Газ состоит из атомов магния, лития и еще какого-то другого вещества.
|
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Большой сборник презентаций в помощь школьнику.
закрыть
Скопируйте этот код и вставьте его на своем сайте: