原子物理第五章课后习题
第五章多电子原子:泡利原理5.1.The ionization energy required to pull one electron off a helium atom is 24.5eV .If we want to ionize the two electrons one-by-one,what is the energy to be supplied?氦原子中电子的结合能为24.6eV ,试问:欲使这个原子的两个电子逐一电离,外界必须提供多少能量?Solution :The ionization energy required to pull one electron off a helium atom is 124.5E eV ∆=,the inization energy required to pull the second electron off a heliumatom is:22222122213.654.41Z Rhc Z Rhc E E E Z Rhc eV eVn ∞∞⎛⎫∆=-=---==⨯= ⎪⎝⎭The total ionization energy required to ionize the two electrons one-by-one is:1224.554.478.9E E E eV eV eV=∆+∆=+=5.3.Calculate the possible values of L S for an 1,22S L ==state.对于12,2S L ==,试计算L S 的可能值。
Solution :1135,2,2,2222S L J L S ===±=±=For “spin-orbit coupling”term,222,2J S L J S L S L=+=++⋅Then,()()()()22221111122S L J S Lj j s s l l ⋅=--=+-+-+⎡⎤⎣⎦ ()()222213133113,2,11221222222221515511,2,112212222222S L J S L S L J S L ⎡⎤⎛⎫⎛⎫===⋅=⋅+-⋅+-⋅+=- ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎣⎦⎡⎤⎛⎫⎛⎫===⋅=⋅+-⋅+-⋅+= ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎣⎦5.5.Among hydrogen,helium,lithium,beryllium,sodium,magnesium,potassium and calcium atoms,which one shows the normal Zeeman effect?Why?在氢、氦、锂、铍、钠、镁、钾和钙中,哪些原子会出现正常塞曼效应?为什么?Solution :For normal Zeeman effect,total spin 0,211S S =+=,the electron numbers of the atom should be even,that is,helium(Z=2),beryllium(Z=4),Magnesium(Z=12),calcium(Z=20)atoms can show the normal Zeeman effect.5.7.According to the L S -coupling rule,what are the resultant states from the following electron configurations?Which one is lowest?(a).4np (b).5np (c).()()nd n d '依照L S -耦合法则,下列电子组态可形成哪些原子态?其中哪个能态最低?解:(a )4np 与2np 具有相同的原子态。
依L S -耦合原则,121212121212,1,,,,1,,L l l l l l l S s s s s s s =++-⋅⋅⋅-=++-⋅⋅⋅-对于2np ,121,2,1,0l l L ===;1212,0,1s s S ===,,n l 已经相同,考虑泡利不相容原理,只有,s l m m 不能同时相同的原子态才存在。
根据同科电子耦合的偶数规则:即L S +=偶数。
当0,S =0,2L =对应的原子态为1102,S D ;当1,1S L ==对应的原子态为32,1,0P 依据洪特定则:对于一个给定的电子组态形成的一组原子态,当某原子态具有的S 最大时,它处的能级位置最低;对同一个S ,又以L 值大的为最低。
并且对同科电子:同一个l 值而J 值不同的诸能级的次序,当同科电子数小于或等于闭壳层占有数的一半时,具有最小J 值(即L S -)的能级处于最低,称为正常次序;当同科电子数大于闭壳层占有数的一半时,则具有最大J 值(即L S +)的能级为最低,称为倒转次序。
4np 形成的原子态中能量最低是1,1S L ==,又因为同科电子数为4,p 壳层半满数为3,即同科电子数超过半满,J 反常序,2J L S =+=,能量最低的原子态为32P 。
(b )5np 与1np 具有相同的原子态。
对于1np ,1,1l s ==,对应的原子态为22123,P P 依据洪特定则,由于5np 的同科电子数为5,超过半满,J 反常序,32J =,能量最低的原子态为23P 。
(c )()()nd n d '不是同科电子,12122,4,3,2,1,0;12,0,1;l l L s s S ======SLJ原子态00,1,2,3,40,1,2,3,41111101234,,,,S P D F G 10131S 112,1,032,1,0P 123,2,133,2,1D 134,3,234,3,2F145,4,335,4,3G 依据洪特定则,在这些态中能量最低是1,4,3S L J ===,能量最低的原子态为33G 。
5.8.The beryllium ground state has the electron configuration 22s s .If one electron is excited to the 3p state,give the resultant atomic states by L S -coupling.When a transition from these states to lower states takes place,how many spectral lines can occur?Make a plot which gives the energy levels and the transitions.If the electron is excited to a 2p state instead of a 3p state,how many spectrum lines appear?铍原子基态的电子组态是22s s ,若其中有一个电子被激发到3p 态,按L S -耦合可形成哪些原子态?写出相关的原子态的符号。
从这些原子态向低能态跃迁时,可以产生几条光谱线?画出相应的能级跃迁图。
若那个电子被激发到2p 态,则可能产生的光谱线又为几条?解:依L S -耦合原则,121212121212,1,,,,1,,L l l l l l l S s s s s s s =++-⋅⋅⋅-=++-⋅⋅⋅-对于22s s ,12120,0,12,0,1l l L s s S ======根据同科电子耦合的偶数规则:即L S +=偶数。
0,0S L ==对应的原子态为10S 对于23s p ,12120,1,1,12,0,1l l L s s S ======SLJ原子态01111P 112,1,032,1,0P 对于22s p ,12120,1,1,12,0,1l l L s s S ======,形成的原子态有11P ,32,1,0P23s p 向下跃迁时,除了向基态22s s 跃迁外,还可能会向22,23s p s s 跃迁,对于23s s ,12120,0,10,1,0,1l l L s s S J L S =======±=,形成的原子态有1301,S S ,因为22,23s p s s 不是同科电子,无法确定它们的三重态是正常次序或反常次序,不妨假定都是正常次序,依据L S -耦合的跃迁选择定则有:若其中有一个电子被激发到3p 态,可形成原子态为:11P 32,1,0P从这些原子态向低能态跃迁时,可以产生10条光谱线;若那个电子被激发到2p 态,则可能产生的光谱线为1条。
5.10.When L S -coupling holds,what kinds of atomic states can be formed by an ()2nd configuration?Which one has the lowest energy?Whatis the ground state of the titanium atom?依照L S -耦合法则,()2nd 组态可形成哪几种原子态?能量最低的是哪个态?并依次确定钛原子的基态。
解:依L S -耦合原则,121212121212,1,,,,1,,L l l l l l l S s s s s s s =++-⋅⋅⋅-=++-⋅⋅⋅-对于()2nd ,12122,4,3,2,1,0,12,0,1l l L s s S ======根据同科电子耦合的偶数规则:即L S +=偶数。
当0,0,2,4S L ==时,0,2,4J =,对应的原子态为111024,,S D G 当1,1,3S L ==时,对应的原子态为SL J原子态112,1,032,1,0P 134,3,234,3,2F 所以,()2nd 组态可形成9种原子态。
依据洪特定则,形成的原子态中能量最低的是1,3S L ==,又因为同科电子数为2,d 壳层半满数为5,即同科电子数小于半满,J 正常序,2J L S =-=,能量最低的原子态为32F 。
对于钛原子(Z=22),原子外有22个电子。
按照壳层填充理论,其电子组态为:22626221223343s s p s p s d ,排除满壳层后,剩下23d 组态,2个d 电子属于同科电子,所以基态为32F 。
5.11.A beam of helium ground-state atoms goes through an inhomogeneous magnetic field.How many beams will be seen at the screen?Under the same conditions,for boron atoms how many beams will be seen on the screen?Why?一束基态的氦原子通过非均匀磁场后,在屏上可以接收到几条?在相同条件下,对硼原子,可接收到几条?为什么?解:一束窄的原子束通过非均匀磁场后,在屏上接受到的束数由原子的总角动量J 决定(2J+1条)。
原子核物理(卢希庭)课后习题习题第5、6章
+ 7 m n − ∆ m ( 8 ,15 ) + 8 m n − ∆ m ( 7 ,15 ) (1 )
Ed
−
1
= [ m ( 8 ,15 ) − m ( 7 ,15 ) − m e ] c 2 = [m
p 1 0
− m n + ∆ m ( 7 ,15 ) − ∆ m ( 8 ,15 ) − m e ] c 2 n → 11 H + e − + ν
A − 14 EK = Ed A
第六章习题
6-1
3 3 利用核素质其, 能的其其的其Em。 利用核素质其,计计1 H → 2 He 的β能的其其的其 。 能的其其的其
衰衰中的其其的其Em其电等对衰衰的 其电等对衰衰的。 解:β衰衰中的其其的其 其电等对衰衰的。 衰衰中的其其的其
试试试试试态下的 、 a ) 衰 衰衰 D ; 、 b ) β 粒 中 粒 粒 的 其 E β ;
E 、 c ) β 与 β 能其其的其 E m 基支 E β / E m .
解:
ln 2 V * (N A * 2) 、 a)衰衰衰 D = A = λN = T Vmol 0.693 2.57 *10 −3 23 = * 6.02 *10 * *2 12.33 * 365 * 24 * 3600 22.4 = 2.46 *1011 s −1
7 4
7 Be + e − → 3 Li + ν
P2 E d2 PR2 0.87 2 ER = = ν = = MeV = 58eV 2 2 m R 2m R 2m R c 2 * 7 * 931.5
6-6
P的 β 粒中其其的其 Em = 1.71MeV,计计放射 β 粒中和 原中核的其其大大的 E R .和和放中两中和核的其 其大大的 E Rν 。
原子物理杨家富-第五章答案
第五章 多电子原子 泡利原理
主要内容:
1.多电子原子的能级和光谱结构、多电子原子的L-S 耦 合、j-j耦合形成的原子态和对应的精细能级。
2.多电子原子的壳层结构和元素的周期性 多电子原子与氢和类氢原子不同,出现了多电子之间相 互作用。若我们先忽略这种复杂的作用,以氢的量子态 作为框架,然后再逐步考虑电子相互作用产生的影响。 这样,我们可对多电子原子系统作出定性地分析。电子 是自旋量子数为1/2的费米子,泡利指出在同一个量子 态最多只能有一个费米子占据。
J
11,1,11, S
1
S
1 0
L-S耦合得到四个原子态是 3P2,1,0;1P1。 又如3p4p电子组态的L-S耦合,
L-S耦合出十个原子态,
S=0 S=1
列表示为
S=1,0; L=2,1,0
L=0 1 2
(1S0) 3S1 1P1 (3P2,1,0) (1D2) 3D3,2,1
13
3.同科电子(等效电子)组态的原 子态 ( L-S耦合)
3
§5.1 泡利不相容原理 §5.2 双电子原子系统- 氦原子光谱和能级 §5.3 两个电子的耦合 §5.4 元素周期表 §5.5 多电子原子的塞曼效应
4
§5.1 泡利不相容原理
1925年,年仅25岁的泡利提出不相容原理:原子中每个
状态只能容纳一个电子,换言之原子中不可能有两个以上
的电子占据四个量子数(n,l,ml,ms)相同的态。后来发现凡自
每个子壳层允许填充的电子数为2×(2l+1),每个壳层 允许填充的电子数为
n1
Nn 2 (2l 1) 2n2 l 0
28
进一步考虑了电子 填充后的系统的总能 量应该最低,实际填 充壳层的顺序如图所 示。
原子物理学杨福家1-6章_课后习题答案
原子物理学课后前六章答案(第四版)杨福家著(高等教育出版社)第一章:原子的位形:卢瑟福模型 第二章:原子的量子态:波尔模型 第三章:量子力学导论第四章:原子的精细结构:电子的自旋 第五章:多电子原子:泡利原理 第六章:X 射线第一章 习题1、2解1.1 速度为v 的非相对论的α粒子与一静止的自由电子相碰撞,试证明:α粒子的最大偏离角约为10-4rad.要点分析: 碰撞应考虑入射粒子和电子方向改变.并不是像教材中的入射粒子与靶核的碰撞(靶核不动).注意这里电子要动.证明:设α粒子的质量为Mα,碰撞前速度为V ,沿X 方向入射;碰撞后,速度为V',沿θ方向散射。
电子质量用me 表示,碰撞前静止在坐标原点O 处,碰撞后以速度v 沿φ方向反冲。
α粒子-电子系统在此过程中能量与动量均应守恒,有:222212121v m V M V M e +'=αα (1)ϕθααcos cos v m V M V M e +'= (2)ϕθαsin sin 0v m V M e -'= (3)作运算:(2)×sin θ±(3)×cos θ,得)sin(sin ϕθθα+=VM v m e (4))sin(sin ϕθϕαα+='VM V M (5)再将(4)、(5)二式与(1)式联立,消去V’与v化简上式,得(6)θϕμϕθμ222sin sin )(sin +=+ (7)视θ为φ的函数θ(φ),对(7)式求θ的极值,有令sin2(θ+φ)-sin2φ=0 即 2cos(θ+2φ)sin θ=0若 sin θ=0, 则 θ=0(极小) (8)(2)若cos(θ+2φ)=0 ,则 θ=90º-2φ (9)将(9)式代入(7)式,有θϕμϕμ2202)(90si n si n si n +=-θ≈10-4弧度(极大)此题得证。
1.2(1)动能为5.00MeV 的α粒子被金核以90°散射时,它的瞄准距离(碰撞参数)为多大?(2)如果金箔厚1.0 μm ,则入射α粒子束以大于90°散射(称为背散射)的粒子数是全部入射粒子的百分之几?要点分析:第二问是90°~180°范围的积分.关键要知道n, 注意推导出n 值.其他值从书中参考列表中找.解:(1)依金的原子序数Z2=79答:散射角为90º所对所对应的瞄准距离为22.8fm.(2)解: 第二问解的要点是注意将大于90°的散射全部积分出来.(问题不知道nA,但可从密度与原子量关系找出)从书后物质密度表和原子量表中查出ZAu=79,AAu=197, ρAu=1.888×104kg/m3依θa2 sin即单位体积内的粒子数为密度除以摩尔质量数乘以阿伏加德罗常数。
(新教材适用)高中物理第五章原子核1.原子核的组成课后习题新人教版选择性
1.原子核的组成基础巩固1.最早发现天然放射现象的科学家是()A.爱因斯坦B.查德威克C.卢瑟福D.贝克勒尔答案:D解析:贝克勒尔最早发现天然放射现象,选项D正确。
2.原子核中能放出α、β、γ射线,关于原子核的组成,以下说法正确的是()A.原子核中有质子、中子,还有α粒子B.原子核中有质子、中子,还有β粒子C.原子核中有质子、中子,还有γ粒子D.原子核中只有质子和中子答案:D解析:原子核是由带正电的质子和不带电的中子组成的,故选项D正确。
3.在天然放射性物质附近放置一带电体,带电体所带的电荷很快消失的根本原因是()A.γ射线的贯穿作用B.α射线的电离作用C.β射线的贯穿作用D.β射线的中和作用答案:B解析:由于α粒子电离作用较强,能使空气分子电离,电离产生的电荷与带电体的电荷中和,使带电体所带的电荷很快消失。
4.如图所示,x为未知的放射源,L为薄铝片,若在放射源和计数器之间加上L后,计数器的计数率大幅度减小,在L和计数器之间再加竖直向下的匀强磁场,计数器的计数率不变,则x可能是()A.α和β的混合放射源B.纯α放射源C.α和γ的混合放射源D.纯γ放射源答案:C解析:此题考查运用三种射线的性质分析问题的能力。
在放射源和计数器之间加上铝片后,计数器的计数率大幅度减小,说明射线中有穿透力很弱的粒子,即α粒子;在铝片和计数器之间再加竖直向下的匀强磁场,计数器的计数率不变,说明穿过铝片的粒子中无带电粒子,故只有γ射线。
因此,放射源可能是α和γ的混合放射源。
5.(多选)下列描述正确的是()A.卢瑟福的原子核式结构学说能很好地解释α粒子散射实验事实B.放射性元素发射β射线时所释放的电子来源于原子的核外电子C.氢原子吸收一个光子跃迁到激发态后,再向低能级跃迁时放出光子的频率一定等于入射光子的频率D.分别用X射线和紫光照射同一金属表面都能发生光电效应,则用X射线照射时光电子的最大初动能较大答案:AD解析:卢瑟福的原子核式结构学说能很好地解释α粒子散射实验事实,A正确。
原子物理第五章习题
网
co m
不符合泡利原理,不存在. 3G 5,4,3,(n,2,2,1/2), 3D 3,2,1(n,2,1,1/2),
1P 1, 1F 3(n,2,(2,1)(-1/2,+1/2)) 全同粒 子 . 与 1
G 的投影 态 重 复等
(P223). 所以形成的原子态中并只存在 1S ,1D ,1G, 3P, 3F 共 9 个可能态。 2.按照洪特能量定则,S 大的能级低, l 大的能量低, 3F4 ,3, 2;的能量 较低。 半数的情况下,J 小的能级较低,因而 3F2 状态能级最低。 组态为 解:方法二 1.∵ S=1,0 按照洪特的附加定则,同一 l 情况下,同科电子在壳层电子数不超过
co m
利用斯莱特图,可确定 ndnd 同科电子的原子态为 1S, 1D, 1G,3 P,3F . 从上面的分析中我们知道,我们找到的原子态是不考虑投影的,即其它 投影的情况包含在这些态中. 5-11 第五章习题 11,12 参考答案
后
答 案
w.
1
网
co m
1 1 E2 = hv = RhcZ 2 ( − ) = E ∞ = Rhcz 2 = 2 2 × 13.6eV = 54.4eV 1 n∞
据:
1 L ⋅ S 3 = [ J ( J + 1) − S (S + 1) − L (L + 1)]ℏ 2 2 2 1 3 3 1 1 = [ ( + 1) − ( + 1) − 2( 2 + 1)]ℏ 2 2 2 2 2 2 3 = − ℏ2 2 1 L ⋅ S 5 = [ J ( J + 1) − S (S + 1) − L (L + 1)]ℏ 2 2 2 1 5 5 1 1 = [ ( + 1) − ( + 1) − 2( 2 + 1)]ℏ 2 2 2 2 2 2 = ℏ2
(新教材适用)高中物理第五章原子核4.核裂变与核聚变5.“基本”粒子课后习题新人教版选择性
4.核裂变与核聚变5.“基本”粒子基础巩固1.(多选)铀核裂变是核电站核能的重要来源,其一种裂变反应为n Ba Kr+n,下列说法正确的有()A.上述裂变反应中伴随着中子放出B.铀块体积对链式反应的发生无影响C.铀核的链式反应可人工控制D.铀核的半衰期会受到环境温度的影响答案:AC解析:从裂变反应方程可以看出裂变反应中伴随着中子放出,A对。
铀块体积对链式反应的发生有影响,B错。
铀核的链式反应可人工控制,C对。
铀核的半衰期不会受到环境温度的影响,D错。
2.(多选)当一个重核裂变时,它所产生的两个核()A.含有的总质子数比裂变前重核的质子数少B.含有的总中子数比裂变前重核的中子数少C.裂变时释放的能量等于俘获中子时得到的能量D.可能是多种形式的两个核的组合答案:BD解析:一个重核裂变时,在产生两个核的同时,也放出中子,所以新产生的两个核的总中子数比裂变前重核的要少,两个核的总质子数与裂变前重核的质子数相等,选项A错误,选项B正确。
裂变时放出的能量主要是反应前后质量亏损而产生的能量,要远大于俘获中子时得到的能量,C项错误。
重核裂变的产物是多种多样的,D项正确。
3.下列说法正确的是()A.聚变是裂变的逆反应B.如果裂变释放能量,则聚变反应必定吸收能量C.聚变需将反应物加热至数百万度以上的高温,显然是吸收能量D.裂变与聚变均可释放巨大的能量答案:D解析:从形式上看,裂变与聚变似乎是互为逆反应,但其实不然,因为二者的反应物和生成物完全不同。
裂变是重核分裂成中等核,而聚变则是轻核聚合成为次轻核,无直接关联,并非互为逆反应,A选项错误。
裂变与聚变不是互为逆反应,则在能量流向上也不必相反,B选项错误。
要实现聚变反应,必须使参加反应的轻核充分接近,需要数百万度的高温提供能量,但聚变反应一旦实现,所释放的能量远大于所吸收的能量,因此,总的来说,聚变反应还是释放能量,C选项错误,D选项正确。
4.(多选)已知氘核的比结合能是1.09 MeV,氚核的比结合能是2.78 MeV,氦核的比结合能是7.03 MeV。
人教版高中物理选择性必修第三册课后习题 第五章 原子核 2.放射性元素的衰变
2.放射性元素的衰变课后篇素养形成必备知识基础练1.卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变,其核反应方程为:24He+714 N→817O+11H,下列说法错误的是( )A.卢瑟福通过该实验提出了原子核式结构模型B.实验中是用α粒子轰击氮核C.卢瑟福通过该实验发现了质子D.原子核在人工转变的过程中,电荷数一定守恒α粒子轰击金箔散射的实验,提出原子的核式结构模型,故A错误;用α粒子轰击氮核首次实现了原子核的人工转变,并发现了质子,故B、C正确;核反应方程质量数和电荷数是守恒的,故D正确。
2.(北京西城区二模)在核反应方程49Be+24He→612C+X中,X表示的是( )A.质子B.中子C.电子D.α粒子,X的质量数为9+4-12=1;根据核电荷数守恒,X的核电荷数为4+2-6=0,说明X为中子,故B正确,A、C、D错误。
3.14C测年法是利用14C衰变规律对古生物进行年代测定的方法。
若以横坐标t表示时间,纵坐标m表示任意时刻14C的质量,m0为t=0时14C的质量。
下面四幅图中能正确反映14C衰变规律的是( )解析设衰变周期为T,那么任意时刻14C的质量m=12tT m0,可见,随着t的增长物体的质量越来越小,且变化越来越慢,很显然C项图线符合衰变规律,故选C。
4.(陕西西安长安区模拟)居里夫人是放射性元素钋(84210Po)的发现者。
已知钋(84210Po)发生衰变时,会产生α粒子和原子核X,并放出γ射线。
下列分析正确的是( )A.原子核X的质子数为82,中子数为206B.γ射线具有很强的穿透能力,可用来消除有害静电C.由α粒子所组成的射线具有很强的电离作用D.地磁场能使γ射线发生偏转,质量数与电荷数守恒,可得原子核X 的质子数为84-2=82,质量数为210-4=206,依据质量数等于质子数与中子数之和,得原子核X 的中子数为206-82=124,故A 错误;γ射线具有很强的穿透能力,但是电离作用弱,不能用来消除有害静电,故B 错误;因为α射线实质是氦核流,具有很强的电离作用,故C 正确;γ射线的实质是频率很高的电磁波,本身不带电,所以γ射线在地磁场中不会受力,不能发生偏转,故D 错误。
原子核物理(卢希庭)课后习题习题第5、6章
b
Ed (88,223) (82,209) (6,14)
VC (r)
Z1Z 2
1
1
6 82
1
1
A13 A23 143 2093
EK
A 14 A
Ed
试计算: (i)223Ra发射14 C的动能Ek 和库仑势垒Vc ;
(ii)53mCo发射质子的动能E k 和库仑势垒Vc。
解得Ed 58
(1
m mY
)EK
()
利用m 4 ( A为母核质量数) mY A 4
Ed
(
A
4
4
)
EK
粒子的动能
A4 EK ( A )Ed 子核的反冲能
4
4
EY Ed EK ( A 4)EK A Ed
223 88
R
a164C
P 209
[M (13H ) M (23He)]C 2
=(14.950MeV-14.931MeV)
=19keV
6-2
4273V既可以产生 衰变;也可以产生K俘获,已知 的最大能量
为1.89keV , 试 求K俘 获 过 程 放 出 的 中 微 子的 能 量E 。
为母核质量)
Ed
(
A
A
4
)
EK
EK
(
A
A
4
)
Ed
EY
Ed
EK
(
A
4
4
)
EK
4 A Ed
利用核素质量,计算226 Ra的
高中物理选择性必修第三册课后习题 第5章 原子核 分层作业24 核裂变与核聚变
第五章分层作业24 核裂变与核聚变A级必备知识基础练1.重核裂变和轻核聚变是人类获得核能的两种主要途径,关于裂变和聚变,下列说法正确的是( )A.裂变释放能量,聚变吸收能量B.裂变过程有质量亏损,聚变过程无质量亏损C.裂变和聚变都可以释放出巨大的能量2.如图所示为原子核裂变并发生链式反应的示意图,铀核裂变的产物是多样的,一种典型的铀核裂变对应的核反应方程是92235U+01n X+38b Y+201n,其中01n为中子,对于产物X的原子序数a和产物Y的质量数b,以下判断正确的是( )A.a=53,b=93B.a=54,b=94C.a=53,b=94D.a=54,b=933.(山东菏泽高二期末)普通核反应堆的结构示意图如图所示,通过铀235链式反应实现核能的可控释放。
下列关于核反应堆工作的说法正确的是( )A.正常运行的反应堆,水泥防护层外能检测到大量α粒子B.中子速度越快越容易发生链式反应C.通过改变镉棒的插入深度来控制反应速度D.铀核裂变时释放能量的多少与生成物种类无关4.(江西九江高二期末)目前核能发电都是利用核裂变反应,其中一个主要的裂变方程为92235U+01n X+3895Sr+201n。
下列有关说法正确的是( ) A.产物X原子核中含有85个中子C.裂变过程中释放核能是因为产物中新核的比结合能小D.锶90也是铀235的裂变产物,其半衰期为28年,那么经过56年锶90就衰变完了5.(多选)(云南昆明高二期末)如图所示是核电站工作流程图,关于核能,下列说法正确的是( )A.核反应堆可以把核能直接转化为电能B.核反应堆利用的是原子核衰变过程产生的能量C.核反应生成物的比结合能大于反应物的比结合能D.水泥防护层的作用是屏蔽裂变产物放出的各种射线6.(多选)(河北唐山高二期末)关于核聚变,下列说法正确的是( )A.核聚变可以在常温下发生B.太阳释放的巨大能量是核聚变产生的C.聚变反应比较好控制,因此能源危机马上会解决D.“人造太阳”内部的反应是12H+13H He+01n的聚变反应7.(河北石家庄高二期末)海水中富含氘,氘核12H可通过一系列聚变反应释放能量,其总效果可用反应式612H224He+211H+neV表示,已知1 kg海水中含有的氘核约为1.0×1022个。
原子物理 习题5
故将氦原子的两个电子逐一电离需要的总能量为
E 24.6eV 54.4eV 79.0eV
5.对于S=1/2和L=2,试计算 L S 的可能值。
解:考虑L-S耦合,总角动量量子数为
J L S , L S 1,...L S
对于S=1/2,L=2,则J的可能值为5/2或3/2
10.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:[ C ] A.4个 ; B.9个 ; C.12个 ; D.15个。 提示:对于p电子,l1=1,s1=1/2,对于d电子,l2=2,s2=1/2, 于是L=3,2,1,S=1,0. 当S=0时,L=3,2,1对应的原子态分别为1F,1D,1P; 当S=1时,L=3,2,1对应的原子态分别为3F,3D,3P;
6.依照L-S耦合法则,下列电子组态可形成哪些原子态? 其中哪个能态最低? (1) np4; (2) np5; (3) nd(n'd)
解: (1)np4与np2具有相同的原子态。 对np2,l1=l2=1,L=2,1,0;s1 =s2 =1/2,S=0,1
根据偶数定则(即对于2个同科电子,由于泡利原理 的限制,只有L+S为偶数的原子态才可能存在)。
15.碳原子(C,Z=6)的基态谱项为[ A.3P0; B.3P2; C.3S1; D.1S0.
A
]
提示:碳原子的电子组态为1s22s22p2, 排除满壳层后,剩下2p2组态, 两个2p电子属于同科电子,故满足L-S耦合 的偶数定则,即L+S=偶数。 对于2p电子,l1=l2=1,s1=s2=1/2; 所以L=2,1,0,S=1,0; 当S=1时,L=1,对应的原子态为3P2,1,0, 根据洪特规则1知,此时能量最低, 再根据洪特规则2,其中3P0能量最低。
