半衰期计算公式 半衰期公式

半衰期公式(半衰期计算公式)
一、光电效应和氢原子光谱
知识点:光电效应现象
1.光电效应实验定律
(1)任何一种金属都有极限频率,入射光的频率必须大于这个极限频率才能发生光电效应,低于这个极限频率就不能发生光电效应 。
(2)光电子的最大初始动能与入射光的强度无关,而是随着入射光频率的增加而增加 。
(3)当超过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的光电子数)与入射光强度成正比 。
(4)金属被照射时,光电子的发射一般不超过92 。光子理论
爱因斯坦提出,空之间传播的光不是连续的,而是一个接一个的,每一个都叫做一个光子 。光子的能量与光的频率成正比,即ε = h ν,其中h = 6.63× 1034 j.s .
3.光电效应方程
(1)表达式:h ν = ek+w0或Ek(2)hν,这些能量的一部分用克表示 。
金属的功函数W0,剩下的就是电子逃逸后的最大初始动能Ekv2 。
知识点2: α粒子散射实验与核结构模型
1.卢瑟福α粒子散射实验装置(图13
-2-1)
2.实验现象
大部分α粒子通过金箔后,仍基本沿原方向运动,但少数α粒子大角度偏转,甚至少数α粒子被撞回 。
3.原子的核结构模型
原子中心有一个小核 。所有的正电荷和几乎所有的原子质量都集中在核心 。带负电荷的电子在核外绕核旋转空 。
知识点3:氢原子光谱与玻尔理论1 。范围
(1)记录(频率)和强度分布,即光谱 。
(2)光谱分类
有些光谱是亮线,称为线性光谱 。有些光谱是相连的光带,称为连续光谱 。(3)氢原子光谱的实验规则 。
Baer线系是氢原子光谱在可见光区的谱线,其波长公式r () (n = 3,4,5,?),
λ2n-17
r为里德伯常数,r = 1.10× 10 m,n为量子数 。
2.玻尔理论
(1)虽然电子围绕原子核运动,但它们不会向外辐射能量 。
(2)跃迁:原子从一种稳态跃迁到另一种稳态时,辐射或吸收一定频率的光子 。光子的能量由两个稳态的能量差决定,即hνh为普朗克常数,h = 6.63×1034J·s)
(3)它是不连续的,所以电子可能的轨迹也是不连续的 。
拨号:容易出错的提醒
n?n-1?
(1)一组氢原子跃迁发射的可能谱线数为n = C2 =,氢原子跃迁发射的可能谱线数最多为(n-1) 。
(2)从能级图可以看出,由于电子的轨道半径不同,氢原子的能级是不连续的,这被称为能量量子化 。
考点一:光电效应理解1 。光电效应的本质光子照射金属表面,一个电子吸收光子的能量使其动能变大 。当电子的动能增加到足以克服原子核的引力时,它就会飞出金属表面,变成光电子 。
2.极限频率的本质
光子的能量与频率有关,而金属中的电子克服原子引力所需的能量是一定的,光子的能量必须大于金属的功函数才能发生光电效应 。这个能量的最小值等于这个金属对应的功函数,所以每个金属都有一定的极限频率 。
3.对光电效应瞬时性的认识光照射金属时,电子吸收的光子能量不需要积累,吸收的能量立即转化为电子的能量,所以电子吸收光子的速度非常快 。
4.光电效应方程
电子吸收光子能量后从金属表面逃逸,只有直接从金属表面飞出的光电子具有最大的初始动能 。根据能量守恒定律,ek = Hν-W0 。
5.用光电池研究光电效应 。
(1)公共电路
(2)两条线索
①通过频率分析:光子频率高→光子能量高→光电子初始动能高 。
②通过光的强度分析:入射光强度高→光子数高→产生的光电子数高→光电流高 。(3)常见概念的辨析
2规则摘要:
(1)光电子也是电子,光子的本质是光 。注意它们之间的区别 。
发射光电子的初始动能最大 。
试验场2:氢原子能级和能级跃迁
1.氢原子能级图
二.核反应与核能
知识1:自然辐射现象和衰变
1.自然辐射现象(1)自然辐射现象 。
贝克勒尔首先发现了元素自发辐射射线 。自然发射的发现表明原子核具有复杂的结构 。
(2)放射性和放射性元素 。
物质发出的不可见射线的性质称为放射性 。放射性元素被称为放射性元素 。(3)三种射线:放射性元素发射的射线有三种,即伽马射线 。(4)放射性同位素的应用和保护 。(1)放射性同位素:具有相同化学性质的天然放射性同位素和人工放射性同位素 。
②应用:消除静电、工业探伤、作为示踪原子等 。③防护:防止对人体组织的放射性损伤 。2.核衰变 。
(1)原子核向另一个原子核释放α粒子或β粒子的变化称为原子核的衰变 。(2)分类

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