原子物理练习题答案知识讲解

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原子物理练习题答案

原子物理练习题答案

1、 用能量为12.7eV 的电子去激发基态氢原子,受激发的氢原子向其他定态轨道跃迁时,会出现哪些波长的光谱线?解:氢原子核外电子在从基态轨道跃迁到另一个定态轨道上的问题,关键是抓住在各轨道间跃迁时,会辐射或吸收一定频率的光子,所需能量由这两种定态轨道的能量差来决定。

氢原子在基态的能级为4122013.68me E eV E h=-=- (1)把氢原子由基态激发到n=2,3,4 ……等定态上所需的能量是412222*********.6811n me E E h n n ⎛⎫⎛⎫∆=--=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭(2)由(2)式可得,基态氢原子向n=2定态轨道跃迁时有1221221113.610.212E E E eV ⎛⎫∆=-=-= ⎪⎝⎭(3)基态氢原子向n=3定态轨道跃迁时有1331221113.612.113E E E eV ⎛⎫∆=-=-=⎪⎝⎭(4) 基态氢原子向n=4定态轨道跃迁时有1441221113.612.814E E E eV ⎛⎫∆=-=-=⎪⎝⎭ (5) 由(5)式可知能量为12.7eV 的电子去激发基态氢原子,基态氢原子只能在n的定态轨道间跃迁。

即可能的跃迁有:由n=1跃迁到n=2、由n=1跃迁到n=3、由n=2跃迁到n=3。

由里德伯公式得,跃迁时能发出的光谱线的波长为()22111R m n λ=- (6) 将可能发生的定态轨道跃迁的量子数n 、m 和里德伯恒量711.096775810R m -=⨯代入(6)式得,跃迁时发出光谱线的波长分别为()712221 1.215101112m R λ-==⨯- ()713221 1.025101113m R λ-==⨯- ()723221 6.565101213m R λ-==⨯-2、 在气体放电管中,一束能量为10eV 的电子和单原子气体发生碰撞,发射出的辐射波长有:140.2nm ,253.6nm 和313.2nm 。

其中253.6nm 的光谱较其他两个成分强。

原子物理习题解答

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原子物理习题解答1(总8页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--原子物理学习题解答电子和光子各具有波长,它们的动量和总能量各是多少?解:由德布罗意公式p h /=λ,得:m/s kg 10315.3m 1020.0s J 1063.624934⋅⨯=⨯⋅⨯===---λhp p 光电 )J (109.94510310315.316-824⨯=⨯⨯⨯====-c p hch E 光光λν21623116222442022)103101.9(103)10315.3(⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=+=--c m c p E 电电)J (1019.8107076.61089.9142731---⨯=⨯+⨯=铯的逸出功为,试求: (1)铯的光电效应阈频率及阈值波长;(2)如果要得到能量为的光电子,必须使用多大波长的光照射?解:(1) 由爱因斯坦光电效应公式w h mv -=ν221知,铯的光电效应阈频率为: Hz)(10585.41063.6106.19.11434190⨯=⨯⨯⨯==--h w ν 阈值波长: m)(1054.610585.4103714800-⨯=⨯⨯==νλc (2) J 101.63.4eV 4.3eV 5.1eV 9.12119-2⨯⨯==+=+=mv w h ν 故: m)(10656.3106.14.31031063.6719834---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯===ννλh hc c若一个电子的动能等于它的静止能量,试求:(1)该电子的速度为多大(2)其相应的德布罗意波长是多少解:(1)由题意知,20202c m c m mc E k =-=,所以20222022/1c m c v c m mc =-=23cv =⇒ (2)由德布罗意公式得: )m (104.1103101.931063.632128313400---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=====c m h v m h mv h p h λ (1)试证明: 一个粒子的康普顿波长与其德布罗意波长之比等于2/120]1)/[(-E E ,式中0E 和E 分别是粒子的静止能量和运动粒子的总能量.(2)当电子的动能为何值时,它的德布罗意波长等于它的康普顿波长? (1)证明:粒子的康普顿波长:c m h c 0/=λ德布罗意波长: 1)/(1)/(2020204202-=-=-===E E E E c m hcc m E hc mv h p h c λλ 所以, 2/120]1)/[(/-=E E c λλ(2)解:当c λλ=时,有11)/(20=-E E ,即:2/0=E E 02E E =⇒故电子的动能为:2000)12()12(c m E E E E k -=-=-=)J (1019.8)12(109101.9)12(141631--⨯⨯-=⨯⨯⨯⨯-=MeV 21.0eV 1051.0)12(6=⨯⨯-=一原子的激发态发射波长为600nm 的光谱线,测得波长的精度为710/-=∆λλ,试问该原子态的寿命为多长?解: 778342101061031063.6)(---⨯⨯⨯⨯⨯=∆⋅=∆-=∆=∆λλλλλνhc c h h E )J (10315.326-⨯= 由海森伯不确定关系2/ ≥∆∆t E 得:)s (1059.110315.32100546.1292634---⨯=⨯⨯⨯=∆≥=∆E t τ 一个光子的波长为300nm,如果测定此波长精确度为610-.试求此光子位置的不确定量.解: λλλλλλλλ∆⋅=∆≈∆+-=∆h h h h p 2,或:λλλλλνννν∆⋅=∆=∆-=∆+-=∆h c c h c h c h c h p 2)( m/s)kg (1021.2101031063.6336734⋅⨯=⨯⨯⨯=---- 由海森伯不确定关系2/ ≥∆∆p x 得:)m (10386.21021.22100546.1223334---⨯=⨯⨯⨯=∆≥∆p x 当一束能量为的α粒子垂直入射到厚度为5100.4-⨯cm 的金箔上时,探测器沿20°方向每秒纪录到4100.2⨯个α粒子.试求:(1)仅改变探测器安置方位,沿60°方向每秒可纪录到多少个α粒子?(2)若α粒子能量减少一半,则沿20°方向每秒可测得多少个α粒子?(3) α粒子能量仍为,而将金箔换成厚度相同的铝箔, 则沿20°方向每秒可纪录到多少个α粒子(金和铝的密度分别为cm 3和cm 3,原子量分别为197和27,原子序数分别为79和13.忽略核的反冲).解:由公式, )2/(sin /')()41('42220220θπεr S Mv Ze Nnt dN =)2/(sin /')2()41(422220θπεαr S E Ze Nnt = (1) 当︒=60θ时, 每秒可纪录到的α粒子2'dN 满足:01455.030sin 10sin )2/(sin )2/(sin ''44241412=︒︒==θθdN dN 故 241210909.210201455.0'01455.0'⨯=⨯⨯==dN dN (个)(2) 由于2/1'αE dN ∝,所以 413108'4'⨯==dN dN (个) (3) 由于2'nZ dN ∝,故这时:31211342442112441410/10/''--⨯⨯==A Z N A Z N Z n Z n dN dN A A ρρ 55310227793.19197137.2''4221421112444=⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⋅⋅=dN A Z A Z dN ρρ(个)动能为40MeV 的α粒子和静止的铅核(Z=82)作对心碰撞时的最小距离是多少?解:由公式: ])2/sin(11[2412020θπε+=Mv Ze r m , 当对心碰撞时,πθ=,1)2/sin(=θ,则 m)(109.5106.11040)106.1(82210924115196219920---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯==απεE Ze r m 动能为的质子接近静止的汞核(Z=80),当散射角2/πθ=时,它们之间的最小距离是多少?解:最小距离为:])2/sin(11[241])2/sin(11[41202020θπεθπε+=+=p p m E Ze v m Ze r m)(1060.1]45sin 11[106.11087.02106.180109131962199---⨯=︒+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⋅⨯=)( 试证明α粒子散射中α粒子与原子核对心碰撞时两者间的最小距离是散射角为90°时相对应的瞄准距离的两倍。

高中物理原子的核式结构模型课后习题答案及解析

高中物理原子的核式结构模型课后习题答案及解析

高中物理原子的核式结构模型课后习题答案及解析1.加在阴极射线管内两个电极之间的电压为4×103 V,如果电子离开阴极表面时的速度为0,试求电子到达阳极时的速度。

解析:电子在两个电极间加速电场中进行加速,由动能定理eU=12mv2-0得v=√2eum=3.75×107m/s。

2.一个半径为1.6×10-4 cm的带负电的油滴,在电场强度为1.92 V/m、方向竖直向下的匀强电场中,如果油滴受到的库仑力恰好与重力平衡,问:这个油滴带有几个电子的电荷?已知油的密度为0.851×103 kg/m3。

解析:3.一种测定电子比荷的实验装置如图4.3-5所示。

真空玻璃管内阴极K发出的电子经阳极A与阴极K之间的高压加速后,形成一细束电子流,以平行于平板电容器极板的速度进入两极板C、D间的区域,若两极板C、D间无电压,电子将打在荧光屏上的O点,若在两极板间施加电压U ,则离开极板区域的电子将打在荧光屏上的P 点;若再在极板间施加一个方向垂直于纸面向外、磁感应强度为B 的匀强磁场,则电子在荧光屏上产生的光点又回到O 点。

已知极板的长度为5.00 cm ,C 、D 间的距离为1.50 cm ,极板区的中点M 到荧光屏中点O 的距离为12.50 cm ,电压U 为200 V ,磁感应强度B 为6.3×10-4 T ,P 点到O 点的距离y 为3.00 cm 。

试求电子的比荷。

4.卢瑟福提出的原子结构的模型是怎样的?他提出这种模型的AK C D M OP图 4.3-5依据是什么?解析:卢瑟福的原子核式结构模型是:在原子的中间有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中于原子核,带负电的电子在核外空间里绕核旋转.原子核式结构的依据是α粒子散射实验.α粒子穿过原子时,电子对它的运动影响很小,影响α粒子运动的主体是原子核.α粒子进入原子区域后,由于原子核很小,大部分α粒子离核较远,受到的库仑力很小,运动方向几乎不变.极少数α粒子距核较近,因此受到很强的库仑力,发生大角度散射.5.按照原子的核式结构模型的比例,假如原子核有绿豆那么大,那么整个原子有多大?解析:原子大小的数量级是10-10m,原子核大小的数量级是10-15m,两者相差10万倍。

完整版)原子物理学练习题及答案

完整版)原子物理学练习题及答案

完整版)原子物理学练习题及答案1、在电子偶素中,正电子与负电子绕共同质心运动。

在n=2状态下,电子绕质心的轨道半径等于2m。

2、氢原子的质量约为938.8 MeV/c2.3、一原子质量单位定义为原子质量的1/12.4、电子与室温下氢原子相碰撞,要想激发氢原子,电子的动能至少为13.6 eV。

5、电子电荷的精确测定首先是由XXX完成的。

特别重要的是他还发现了电荷是量子化的。

6、氢原子n=2.l=1与氦离子He+ n=3.l=2的轨道的半长轴之比为aH/aHe+=1/2,半短轴之比为bH/bHe+=1/3.7、XXX第一轨道半径是0.529×10-10 m,则氢原子n=3时电子轨道的半长轴a=2.12×10-10 m,半短轴b有两个值,分别是1.42×10-10 m,2.83×10-10 m。

8、由估算得原子核大小的数量级是10-15 m,将此结果与原子大小数量级10-10 m相比,可以说明原子核比原子小很多。

9、提出电子自旋概念的主要实验事实是XXX-盖拉赫实验和朗茨-XXX。

10、钾原子的电离电势是4.34 eV,其主线系最短波长为766.5 nm。

11、锂原子(Z=3)基线系(柏格曼系)的第一条谱线的光子能量约为1.19 eV。

12、考虑精细结构,形成锂原子第二辅线系谱线的跃迁过程用原子态符号表示应为2P1/2 -。

2S1/2.13、如果考虑自旋,但不考虑轨道-自旋耦合,碱金属原子状态应该用量子数n。

l。

XXX表示,轨道角动量确定后,能级的简并度为2j+1.14、32P3/2 -。

22S1/2与32P1/2 -。

22S1/2跃迁,产生了锂原子的红线系的第一条谱线的双线。

15、三次电离铍(Z=4)的第一玻尔轨道半径为0.529×10-10 m,在该轨道上电子的线速度为2.19×106 m/s。

16、对于氢原子的32D3/2态,其轨道角动量量子数j=3/2,总角动量量子数J=2或1,能级简并度为4或2.20、早期的元素周期表按照原子量大小排列,但是钾K(A=39.1)排在氩Ar(A=39.9)前面,镍Ni(A=58.7)排在钴Co(A=58.9)前面。

原子物理学答案

原子物理学答案

原子物理学习题第一章作业教材 20页 3题:若用动能为 1 MeV 的质子射向金箔,问质子和金箔原子核(Z=79)可以达到的最小距离多大?又问如用同样能量的氕核代替质子,最小距离为多大?解:r m =Z 1*Z 2*e 2/4*π*ε0*E = …… = 1.14 ⨯ 10-13m氕核情况结论相同----------------------------------------------------------------------------------------------- 21页 4题:α粒子的速度为 1.597 ⨯ 107 m/s ,正面垂直入射于厚度为 10-7米、密度为1.932 ⨯104 kg/m 3 的金箔。

试求所有散射在 θ ≥ 90︒ 的α粒子占全部入射粒子的百分比。

金的原子量为197。

解:金原子质量 M Au = 197 ⨯ 1.66 ⨯ 10-27 kg = 3.27 ⨯ 10-25 kg箔中金原子密度 N = ρ/M Au = …… = 5.91 ⨯ 1028个/m 3入射粒子能量 E = 1/2 MV 2= 1/2 ⨯ 4 ⨯ 1.66 ⨯ 10-27kg ⨯ (1.597 ⨯ 107m/s)2= 8.47 ⨯ 10-13J若做相对论修正 E = E 0/(1-V 2/C 2)1/2 = 8.50 ⨯ 10-13 J对心碰撞最短距离 a=Z 1⨯Z 2⨯e 2/4⨯π⨯ε0⨯E = …. = 4.28 ⨯ 10-14 m 百分比d n/n(90︒→180︒)=⎪⎭⎫ ⎝⎛︒-︒⨯90sin 145sin 14222Nta π= … = 8.50 ⨯ 10-4%-----------------------------------------------------------------------------------------------------------21页7题:3.5 MeV α粒子细束射到质量厚度为 0.01 kg/m2 的银箔上(图1-1)。

原子物理学习题标准答案(褚圣麟)很详细

原子物理学习题标准答案(褚圣麟)很详细

1.1解:根据卢瑟福散射公式:可能达到的最粒子间的势能时,两粒子间的作用距离最小。

根据上面的分析可得:79 (1.60 10 19 )213 6诂 1.14 10 一1310 6 1.60 10 _19由上式看出:r min 与入射粒子的质量无关,所以当用相同能量质量和相同电量得到核 代替质子时,其与靶核的作用的最小距离仍为1.14 10“米。

1 .原子的基本状况ctg0—b = 4- 2 Ze 2「b Ze 2得到:e24二;°K79 (1.60 1019)2ctg 曹6…,小二915 r(4 二 8.85 10-12) (7.68 106 10J9^ 3.97 10 米 式中K 一. =2 Mv 2是〉粒子的功能。

1.2已知散射角为二的:•粒子与散射核的最短距离为212 Z e 2 1r m =()77^(1-),4 二; 试问上题:•粒子与散射的金原子核之间的最短距离r m 多大?212 Ze 21解:将1.1题中各量代入r m 的表达式,得:r min = ()^(1)192=9 109 I :。

俨寫10)。

靑心02 10_14 米1.3若用动能为1兆电子伏特的质子射向金箔。

问质子与金箔。

问质子与金箔原子核解:当入射粒子与靶核对心碰撞时,散射角为180:。

当入射粒子的动能全部转化为两1 Mv 2Ze 24 二;0 r min,故有:r minZe 2oK p1・7能量为3.5兆电子伏特的细「粒子束射到单位面积上质量为1.05 10-公斤/米2的银 箔上,:•粒解:设靶厚度为t '。

非垂直入射时引起:粒子在靶物质中通过的距离不再是靶物质的 厚度t ',而是t=t '/si n60,,如图1-1所示。

因为散射到与之间茁立体角内的粒子数dn 与总入射粒子数n 的比为:式中立体角元 d ; -ds/L 2,t =t '/sin60° =2t '/-3门-20°N 为原子密度。

高三物理原子物理试题答案及解析

高三物理原子物理试题答案及解析

高三物理原子物理试题答案及解析1.(4分)下列说法正确的是A.原子核内部某个中子转变为质子和电子,产生的电子从原子核中发射出来,这就是β衰变B.比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时一定吸收核能C.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动速度减小。

D.德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上提出物质波的概念,认为一切物体都具有波粒二象性。

【答案】AD【解析】考查对原子物理相关概念的理解,原子核内部某个中子转变为质子和电子,产生的电子从原子核中发射出来,这就是β衰变,A正确;比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时一定放出核能,B错误;根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动速度增大;C错误;德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上提出物质波的概念,认为一切物体都具有波粒二象性,D正确;2.下列说法中正确的是A.射线的穿透能力比射线的穿透能力弱B.结合能是由于核子结合成原子核而具有的能量C.若质子、电子具有相同动能,则它们的物质波波长相等D.普朗克认为振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍【答案】AD【解析】结合能是由于核子结合成原子核而吸收的能量,B错;物质波的波长,质子和电子的质量不相等,波长不同,C错;3.已知有核反应方程,则下列说法正确的是()A.该反应属于衰变B.产物中的电子来源于的核外电子C.原子核的质量比原子核的质量大D 原子核的质量与原子核的质量相等【答案】AC【解析】由方程知,Na原子核中的一个中子变成一个质子和一个电子,所以该反应属于衰变,A对;产物中的电子是Na原子核中的一个中子反应生成的,不是来源于的核外电子,B错;因在反应中Na原子核放出了一个电子,所以原子核的质量比原子核的质量大,C对,D错。

4.6分)在下列关于近代物理知识的说法中,正确的是( )(选对一个给3分,选对两个给4分,选对三个给6分。

原子物理杨福家习题答案

原子物理杨福家习题答案

原子物理杨福家习题答案原子物理是物理学的一个重要分支,研究微观世界中的原子和分子的性质与行为。

在学习原子物理的过程中,习题是不可或缺的一部分。

本文将为大家提供一些原子物理杨福家习题的答案,希望对大家的学习有所帮助。

1. 问题:什么是原子的核电荷数?答案:原子的核电荷数是指原子核中所含的质子数。

在一个稳定的原子中,核电荷数等于电子数。

例如,氢原子的核电荷数为1,氧原子的核电荷数为8。

2. 问题:什么是原子的质量数?答案:原子的质量数是指原子核中所含的质子数和中子数之和。

质量数决定了原子的相对质量。

例如,氢原子的质量数为1,氧原子的质量数为16。

3. 问题:什么是原子的原子序数?答案:原子的原子序数是指原子核中所含的质子数,也即是元素的序数。

原子序数决定了元素的化学性质和元素周期表中的位置。

例如,氢的原子序数为1,氧的原子序数为8。

4. 问题:什么是原子的核外电子?答案:原子的核外电子是指位于原子核外的电子。

核外电子决定了原子的化学性质和元素的化合价。

例如,氢原子只有一个核外电子,氧原子有八个核外电子。

5. 问题:什么是原子的核内电子?答案:原子的核内电子是指位于原子核内的电子。

核内电子对原子的化学性质没有直接影响,它们主要参与原子核的稳定性和放射性衰变过程。

6. 问题:什么是原子的能级?答案:原子的能级是指原子中电子的能量状态。

原子的能级是离散的,电子只能处于特定的能级上。

能级越高,电子的能量越大。

原子的能级结构决定了原子的光谱特性和化学反应性。

7. 问题:什么是原子的轨道?答案:原子的轨道是指原子中电子运动的空间区域。

根据量子力学理论,原子的轨道并不是传统意义上的固定轨道,而是描述电子在空间中可能存在的概率分布。

原子的轨道分为s轨道、p轨道、d轨道和f轨道等不同类型。

8. 问题:什么是原子的激发态?答案:原子的激发态是指原子中电子跃迁到高能级的状态。

当电子吸收足够能量时,它会从低能级跃迁到高能级,形成原子的激发态。

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原子物理练习题答案
一、选择题
1.如果用相同动能的质子和氘核同金箔正碰,那么用质子作为入射粒子测得的金原子核半径上限是用氘核子作为入射粒子测得的金原子核半径上限的几倍?
A. 2
B.1/2 √
C.1 D .4
2.在正常塞曼效应中,沿磁场方向观察时将看到几条谱线:
A .0; B.1; √C.2; D.3
3. 按泡利原理,当主量子数确定后,可有多少状态?
A.n 2
B.2(2l+1)_
C.2l+1 √
D.2n 2
4.锂原子从3P 态向基态跃迁时,产生多少条被选择定则允许的谱线(不考虑精细结构)?
√A.一条 B.三条 C.四条 D.六条
5.使窄的原子束按照施特恩—盖拉赫的方法通过极不均匀的磁场 ,若原子处于5F 1态,试问原子束分裂成
A.不分裂 √
B.3条
C.5条
D.7条
6.原子在6G 3/2状态,其有效磁矩为:
A .
B μ3
15; √ B. 0; C. B μ25; D. B μ215- 7.氦原子的电子组态为1s 2,根据壳层结构可以判断氦原子基态为:
A.1P1; B.3S1; √ C .1S0; D.3P0 .
8.原子发射伦琴射线标识谱的条件是:
A.原子外层电子被激发;B.原子外层电子被电离;
√C.原子内层电子被移走;D.原子中电子自旋―轨道作用很强。

9.设原子的两个价电子是p 电子和d 电子,在L-S耦合下可能的原子态有:
A.4个 ;
B.9个 ;
C.12个 ; √
D.15个。

10.发生β+衰变的条件是
A.M (A,Z)>M (A,Z -1)+m e ;
B.M (A,Z)>M (A,Z +1)+2m e ;
C. M (A,Z)>M (A,Z -1); √
D. M (A,Z)>M (A,Z -1)+2m e
11.原子核式结构模型的提出是根据α粒子散射实验中
A.绝大多数α粒子散射角接近180︒
B.α粒子只偏2︒~3︒
√C.以小角散射为主也存在大角散射 D.以大角散射为主也存在小角散射
12.基于德布罗意假设得出的公式V
26.12=λ Å的适用条件是: A.自由电子,非相对论近似 √B.一切实物粒子,非相对论近似
C.被电场束缚的电子,相对论结果
D.带电的任何粒子,非相对论近似
13.氢原子光谱形成的精细结构(不考虑蓝姆移动)是由于:
A.自旋-轨道耦合
B.相对论修正和原子实极化、轨道贯穿
√C.自旋-轨道耦合和相对论修正
D. 原子实极化、轨道贯穿、自旋-轨道耦合和相对论修正
14.某原子处于4D 1/2态,若将其放于弱磁场中,则能级分裂为:
√A.2个; B.9个; C.不分裂; D.4个
15.氩(Z=18)原子基态的电子组态是:
√A.1s 22s 22p 63s 23p 6 B.1s 22s 22p 62p 63d 8
C.1s 22s 22p 63p 8 D. 1s 22s 22p 63p 43d 2
16.产生钠原子的两条黄谱线的跃迁是:
√A.2P 1/2→2S 1/2 , 2P 3/2→2S 1/2; B. 2S 1/2→2P 1/2 , 2S 1/2→2P 3/2;
C. 2D 3/2→2P 1/2, 2D 3/2→2P 3/2;
D. 2D 3/2→2P 1/2, 2D 3/2→2P 3/2.
17.电子组态2p4d 所形成的可能原子态有:
A .1P 3P 1F 3F ; √B. 1P 1D 1F 3P 3D 3F; C .3F 1F ; D. 1S 1P 1D 3S 3P 3D.
18.窄原子束按照施特恩—盖拉赫方法通过极不均匀的磁场 ,若原子处于5F 1态,则原子束分裂成
A.不分裂; √
B.3条;
C.5条;
D.7条
19.原子核可近似看成一个球形,其半径R 可用下述公式来描述:
√A.R =r 0A 1/3 ; B. R =r 0A 2/3 ; C. R =3034
r π; D.R=33
4A π. 20.在同一α粒子源和散射靶的条件下观察到α粒子被散射在90°和60°角方向上单位立体角内的粒子数之比为:
A .4:1 B.2:2 √C.1:4 D 1:8
二 填空题
1.在α粒子散射实验中α粒子大角散射的结果说明了否定了汤姆孙原子模型,支持卢瑟福建立了原子的核式结构模型。

2.证实电子具有波动性的实验是戴维孙——革末电子束衍射实验.
4.电子填充壳层的原则是泡利原理、能量最小原理。

5.某放射性核素的半衰期为2年,经8年衰变掉的核数目是尚存的核数目的15倍。

6.处于基态的氢原子被能量为12.09eV的光子激发后,其轨道半径是原来的9倍。

7.证实光具有粒子性的典型实验是康普顿散射实验
8.氢原子能级形成精细结构(不考虑蓝姆移动)的原因是相对论效应、电子自旋与轨道的磁相互作用。

9.碳原子基态的电子组态是 1s22s22p2。

10.发生 +衰变的条件是M(A,Z)>M(A,Z-1)+2m e。

11.夫兰克—赫兹实验的结果表明原子能量量子化。

12.史特恩-盖拉赫实验的结果说明原子具有磁矩、电子具有自旋、原子角动量空间取向量子化。

13.塞曼效应的实验结果说明原子具有磁矩、电子具有自旋、原子角动量空间取向量子化。

15.基本粒子按其相互作用可分.光子、轻子、强子(介子、重子)等四类。

三、简答题(每小题4分,共20分)
1.简述卢瑟福原子有核模型的要点.
2.造成碱金属原子精细能级的原因是什么?
3.描述一个电子的一个量子态一般需哪四个量子数?
4.什么是X射线的轫致辐射?
5.简述放射性核素的衰变规律。

6.什么是微分散射截面?简述其物理意义。

7.简述电子组态的跃迁选择定则和L -S 耦合下的电偶极辐射跃迁选择定则。

8.什么是泡里不相容原理?
9.简述衰变常数、半衰期、平均寿命的物理意义。

10.简述洪特定则。

计算题
1、 解释Cd 的6438埃的红光(1D 2→1P 1) 在外磁场中的正常塞
曼效应,并画出相应的能级图。

解: 单重态之间的塞曼分裂为正常塞曼效应,相邻谱线之间的波数差为一个洛仑兹单位B 6.4612=∆≈⎪⎭⎫ ⎝⎛∆λ
λλ ,则得0A 39.0=∆λ 和0000A 6438.39A 6437A 6437.6=,=,=+-λλλ
能级跃迁图为
2试写出钠原子主线系、第一辅线系、第二辅线系和伯格曼系的波数表达式。

已知:35.1=∆s ,86.0=∆p ,01.0=∆d ,求钠原子的电离电势。

解: 钠原子主线系、第一辅线系、第二辅线系和伯格曼系的波数表达式分别为:
已知:35.1=∆s ,86.0=∆p ,01.0=∆d ,钠原子的电离电势
()
V 00.532≈∆-=s Rhc U 3、氦原子有两个价电子,基态电子组态为1s1s 。

若其中一个电子被激发到3s 态,由此形成的激发态向低能级跃迁时有多少种可能的光谱跃迁?画出能级跃迁图。

依据跃迁选择定则10,J 1,,0±=∆±∆=∆=L S
共有9中可能的光谱跃迁.
4、用α粒子轰击147N 原子核,生成178O 原子核。

试计算核反应能。

已知:11H :1.007825u, 42He :4.002603u, 147N :14.003074u ,178O :16.999133。

解:
已知:11H :1.007825u, 42He :4.002603u, 147N :14.003074u ,
178O :16.999133。

核反应能
主线系:
,4,3)()3(~22=∆--∆-=n n R R p s n p ν第二辅线系:
,5,4)()3(~22=∆--∆-=n n R R s p n s ν第一辅线系: ,5,4)()3(~2
2=∆--∆-=n n R R d p n d ν柏格曼线系:
,5,4)()3(~22=∆--∆-=n n R R f d n f ν
()()[]()MeV 18.1001281.0 006958.18005677.18222-≈-=-=+-+=c c c M M M M Q O H N α。

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