氢原子光谱三维教学目标1、知识与技能(1)了解光谱的定义和分类;(2)了解氢原子光谱的实验规律,知道巴耳末系;(3)了解经典原子理论的困难
2、过程与方法:通过本节的学习,感受科学发展与进步的坎坷
3、情感、态度与价值观:培养我们探究科学、认识科学的能力,提高自主学习的意识
教学重点:氢原子光谱的实验规律
教学难点:经典理论的困难
教学方法:教师启发、引导,学生讨论、交流
教学用具:投影片,多媒体辅助教学设备
教学过程:第三节氢原子光谱(一)引入新课粒子散射实验使人们认识到原子具有核式结构,但电子在核外如何运动呢
它的能量怎样变化呢
通过这节课的学习我们就来进一步了解有关的实验事实
(二)进行新课1、光谱(结合课件展示)早在17世纪,牛顿就发现了日光通过三棱镜后的色散现象,并把实验中得到的彩色光带叫做光谱
(如图所示)光谱是电磁辐射(不论是在可见光区域还是在不可见光区域)的波长成分和强度分布的记录
有时只是波长成分的记录
(1)发射光谱物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱
发射光谱可分为两类:连续光谱和明线光谱
问题:什么是连续光谱和明线光谱
(连续分布的包含有从红光到紫光各种色光的光谱叫做连续光谱
只含有一些不连续的亮线的光谱叫做明线光谱
明线光谱中的亮线叫谱线,各条谱线对应不同波长的光)炽热的固体、液体和高压气体的发射光谱是连续光谱
例如白炽灯丝发出的光、烛焰、炽热的钢水发出的光用心爱心专心都形成连续光谱
稀薄气体或金属的蒸气的发射光谱是明线光谱
明线光谱是由游离状态的原子发射的,所以也叫原子的光谱
实践证明,原子不同,发射的明线光谱也不同,每种原子只能发出具有本身特征的某些波长的光,因此明线光谱的谱线也叫原子的特征谱线
(2)吸收光谱高温物体发出的白光(其中包含连续分布的一切波长的光)通过物质时,某些波长的光被物质吸收后产生的光谱,叫做吸收光谱