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量子力学教程课后习题答案量子力学习题及解答第一章量子理论基础1．1 由黑体辐射公式导出维恩位移定律：能量密度极大值所对应的波长与温度T成反比，即T=b（常量）；并近似计算b的数值，准确到二位有效数字。

解根据普朗克的黑体辐射公式，（1）以及，（2），（3）有这里的的物理意义是黑体内波长介于λ与λ+dλ之间的辐射能量密度。

本题关注的是λ取何值时，取得极大值，因此，就得要求对λ的一阶导数为零，由此可求得相应的λ的值，记作。

但要注意的是，还需要验证对λ的二阶导数在处的取值是否小于零，如果小于零，那么前面求得的就是要求的，具体如下：如果令x= ，则上述方程为这是一个超越方程。

首先，易知此方程有解：x=0，但经过验证，此解是平庸的；另外的一个解可以通过逐步近似法或者数值计算法获得：x=4.97，经过验证，此解正是所要求的，这样则有把x以及三个物理常量代入到上式便知这便是维恩位移定律。

据此，我们知识物体温度升高的话，辐射的能量分布的峰值向较短波长方面移动，这样便会根据热物体（如遥远星体）的发光颜色来判定温度的高低。

1．2 在0K附近，钠的价电子能量约为3eV，求其德布罗意波长。

解根据德布罗意波粒二象性的关系，可知E=h，如果所考虑的粒子是非相对论性的电子（），那么如果我们考察的是相对性的光子，那么E=pc 注意到本题所考虑的钠的价电子的动能仅为3eV，远远小于电子的质量与光速平方的乘积，即，因此利用非相对论性的电子的能量——动量关系式，这样，便有在这里，利用了以及最后，对作一点讨论，从上式可以看出，当粒子的质量越大时，这个粒子的波长就越短，因而这个粒子的波动性较弱，而粒子性较强；同样的，当粒子的动能越大时，这个粒子的波长就越短，因而这个粒子的波动性较弱，而粒子性较强，由于宏观世界的物体质量普遍很大，因而波动性极弱，显现出来的都是粒子性，这种波粒二象性，从某种子意义来说，只有在微观世界才能显现。

1．3 氦原子的动能是（k为玻耳兹曼常数），求T=1K时，氦原子的德布罗意波长。

量子光学实验习题量子光学是研究光作为粒子（光子）的性质和行为的学科。

在量子光学领域，我们探索着光子的波粒二象性、光子之间的量子纠缠、光与物质之间的相互作用等重要问题。

为了深入理解量子光学的基本概念和实验技术，下面将提出几道习题，希望读者能够思考并解答。

习题一：波粒二象性1. 解释光的波粒二象性是什么意思？2. 请列举一些证明光的波粒二象性的实验证据。

习题二：光子统计1. 什么是玻色统计和费米统计？2. 请简要阐述为什么光子服从玻色统计。

习题三：量子纠缠1. 解释量子纠缠现象是什么。

2. 描述一个量子纠缠的实验过程。

习题四：相干与干涉1. 解释相干性在光学中的重要性。

2. 描述一个干涉实验并说明产生干涉条纹的原因。

习题五：光与物质相互作用1. 解释光与物质相互作用的基本原理。

2. 举例说明光与物质相互作用的应用。

解答一：波粒二象性1. 光的波粒二象性指的是光既可以表现出波动性，如干涉和衍射现象，又可以表现出粒子性，如光子的能量量子化。

2. 证明光的波粒二象性的实验证据包括双缝干涉实验、单缝衍射实验、康普顿散射实验等。

解答二：光子统计1. 玻色统计和费米统计描述了粒子的行为概率。

玻色统计适用于由整数自旋的粒子组成的系统，如光子；费米统计适用于由半整数自旋的粒子组成的系统，如电子。

2. 光子服从玻色统计是因为光子是无质量的粒子，不受泡利不相容原理的限制，可以占据同一个量子态。

解答三：量子纠缠1. 量子纠缠指的是在量子系统中，两个或多个粒子之间的状态相互依赖，无法用单个粒子的状态来描述。

2. 量子纠缠的实验过程可以包括将两个纠缠粒子分开，然后对其中一个进行测量，测量结果会瞬间传递到另一个粒子上，使其纠缠状态发生变化。

解答四：相干与干涉1. 相干性在光学中非常重要，它决定了干涉现象的出现。

相干性表示光波振动的一致性，包括相位和幅度的一致性。

2. 干涉实验可以通过将光分为两束，经过不同路径再次交叉，观察光的叠加效果来实现。

第二十一章 光的量子性一 选择题1. 所谓绝对黑体，是指：（ D ）A. 不吸收不反射任何光的物体；B. 不反射不辐射任何光的物体；C. 不辐射而能全部吸收所有光的物体；D. 不反射而能全部吸收所有光的物体。

2. 若一黑体的绝对温度增加一倍，则它的总辐射能是原来的： ( C )A. 4倍B. 8倍C. 16倍D. 32倍3．用频率为ν的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大动能为E k ；若改用频率为2ν的单色光照射此金属时，则逸出光电子的最大初动能为：( D )A. 2E kB. 2h ν - E kC. h ν - E kD. h ν + E k4．光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程。

对此，在以下几种理解中，正确的是： ( C )A. 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程。

B. 两种效应都属于电子吸收光子的过程。

C. 光电效应是电子吸收光子的过程，而康普顿效应则相当于光子和自由电子的弹性碰撞过程。

D. 康普顿效应是电子吸收光子的过程，而光电效应则相当于光子和自由电子的弹性碰撞过程。

5．用强度为I ，波长为λ的X 射线分别照射锂(Z = 3)和铁(Z =26)。

若在同一散射角下测得康普顿散射的X 射线波长分别为λLi 和λFe (λLi ，λFe >λ)，它们对应的强度分别为I Li 和I Fe ，则 ( C )A ．λLi >λF e ，I Li < I FeB ．λLi =λFe ，I Li = I FeC ．λLi =λFe ，I Li > I FeD ．λLi <λFe ，I Li > I Fe解：因为散射角θ 确定时，波长的增加量∆λ与散射物质的性质无关；原子序数小的散射物质，康普顿散射较强。

故选C 。

6．根据玻尔氢原子理论，氢原子中的电子在第一和第三轨道上运动时速度大小之比v 1 / v 3是： ( C )A. 1 / 3B. 1 / 9C. 3D. 9解： 33311==v v mr mr ，，3)3/(/1331==r r v v7．将处于第一激发态的氢原子电离，需要的最小能量为：( B )A. 13.6eVB. 3.4eVC. 1.5eVD. 0eV二 填空题1. 大爆炸宇宙论预言存在宇宙背景辐射，其温度为2.7K ，则对应这种辐射的能谱峰值的波长为_1.06mm 。

量子物理参考答案大全量子物理参考答案大全量子物理是一门研究微观世界的学科，它揭示了微观粒子的行为和性质，以及这些行为和性质如何影响宏观世界。

在量子物理中，有许多重要的概念和理论，这些概念和理论对于理解和解释微观世界的现象至关重要。

在本文中，我们将为您提供一份量子物理参考答案大全，希望能够帮助您更好地理解这个复杂而神奇的学科。

1. 什么是量子？量子是指物质和能量的最小单位。

在经典物理中，物质和能量可以连续地分割，而在量子物理中，它们只能以离散的方式存在。

量子的离散性质导致了一系列奇特的现象，如量子叠加和量子纠缠。

2. 什么是量子叠加？量子叠加是指量子系统可以同时处于多个状态的现象。

换句话说，一个粒子可以同时处于不同的位置、动量或能量状态。

这与我们在日常生活中观察到的经典物体的行为截然不同。

量子叠加是量子计算和量子通信等领域的基础。

3. 什么是量子纠缠？量子纠缠是指两个或更多个量子系统之间存在一种特殊的关联关系。

当两个量子系统纠缠在一起时，它们的状态是相互依赖的，即使它们之间的距离很远。

这种关联关系在量子通信和量子隐形传态等领域有着重要的应用。

4. 什么是波粒二象性？波粒二象性是指微观粒子既可以表现出粒子的特性，如位置和动量，又可以表现出波的特性，如干涉和衍射。

这一概念是量子物理的基石，它揭示了微观粒子行为的奇特性质。

5. 什么是量子力学？量子力学是研究量子系统行为的理论框架。

它提供了描述和计算量子系统的数学工具和规则。

量子力学包括波函数、薛定谔方程和量子力学算符等概念。

通过量子力学，我们可以预测和解释微观粒子的行为。

6. 什么是薛定谔方程？薛定谔方程是描述量子系统演化的基本方程。

它通过一个波函数来描述系统的状态，并通过一个算符来描述系统的物理量。

薛定谔方程可以用来计算系统的能量和波函数的演化。

7. 什么是量子力学算符？量子力学算符是描述量子系统物理量的数学对象。

它们对应于可观测量，如位置、动量和能量。

第七章光的量子性１.在深度远大于表面波波长的液体中，表面波的传播速度满足如下规律：v = 式中g 为重力加速度，ρ为液体密度，Ｆ为表面波的波长．试计算表面波的群速度．解：由任何脉动的一般瑞利公式u = v - λvδδλ= ｖ－λdvdλ－λ3g F λπ+２. 测量二硫化碳的折射率实验数据为：当λ＝589 nm .n' = 1.629:当"λ=656nm时，n''=1.620 试求波长589nm的光在二氧化硫的相速度、群速度和群折射率。

解：由v = cn得v1=2997924581.629= 1.840×108 m／s.v2 =2997924581.620=1.8506×108 m／s所以△v = v2– v1 = 1.057×106 m／s由一般瑞利公式u = v - λvλ∂∂=1.840×108- 589 ×1.507×106／(656 –589) = 1.747×108 m／sn = c／v = 299792458 ／1.747×108 = 1.7163. 在测定光速的迈克尔逊旋转棱镜法中，设所用棱镜为正n 面棱柱体。

试导出：根据棱镜的转速、反射镜距离等数据计算光速公式。

解：设反射镜间距离为L 转速V0则n 面棱柱每转过一个面，光往返一个来回。

所用时间t = 1n／V= 01nV所以c = 2L ／t = 021LnV= 2LnV04.试用光的相速度v 和dvdλ来表示群速度u=ddkω，再用v 和dndλ表示群速度u =ddkω解：(1) 由 u = d dk ω= v - λv λ∂∂(2) 由 u = v - λvλ∂∂<1> v = c ／n <2>→ dv d λ= ()c d nd λ = －223,(1)c dnn d c dn v dn v dvv v v dn n d n d n d λλλλλλλ<>=+=+=+把〈3〉代入〈1〉得dv u =v -d5.计算在下列各种色散介质中的传播的各种不同性质的波的群速度：（1）v = 常量 （2）v = , ( a 为常量) （3）v = a（在水面上的表面张力波） （4）v = a ／λ(5)v =(电离层的电磁波，其中c 是真空中的光速，λ是介质中的波长) （6）v =(在充满色散介质的直波导管中的电磁波,式中c 为真空中的光速,a 是与波导管有关的常量,()εεω=是介质的介电常数,()μμω=是介质的磁导率)解:(1)λλd dvv u -= ，0,==dv v 常量 所以常量==v u(2)λλd dv v u -=, λλλd a dv a v 2,==，所以222v a a a u ==-=λλλλ (3)λλλ2/32,ad dv av -==，所以va v u 2322/3=+=λλ(4)dv u v d λλ=-=()2ad aa d λλλλλ-=v 2=(5)dv u v d λλ=-=2d d λλ=v c 2= (6)kv dk d u ==ωω,，)1(11ωωωd dvv vd dk u -== 而)(),(,222ωμμωεεεμωω==-=ac c v2/3222)(])(2[a c d d v v d dv -+-=εμωωεμωεμωωω所以])(21[1ωεμεμωεμd d v cu +=6.利用维恩公式求:辐射的最概然频率v m ,辐射的最大光谱密度()mλε辐射出射度M 0(T)与温度的关系.解: 由维恩位移定律T T b b T m m m 1⋅⇒=⇒=λλλ由斯沁藩公式()()4040T T M T T M ⋅⇒=σ7.太阳光谱非常接近于480m nm λ=的绝对黑体的光谱.试求在1 s 内太阳由于辐射而损失的质量,并估算太阳的质量减少1% (由于热辐射)所经历的时间(太阳的质量m 0为2.0×1030千克,太阳的半径r 是7.0×108m) 解：由维恩位移公式m m bT b T λλ=⇒=:由斯沁藩公式34484()92.897810() 5.6705110()48010b b M T m σσλ---⨯===⨯⨯⨯=7.35×107瓦()()()瓦总262872106357.4100.714.341053.74⨯=⨯⨯⨯⨯⨯==⋅=r T M S T M P b b π由方程 P 总t =m 0×1%×c 221800.01 3.8810m c t sP ⨯⨯⇒==⨯总所以在1s 内kg 1015.5109106357.41916262⨯=⨯⨯=⋅=∆c s P m 总损8.地球表面每平方厘米每分钟由于辐射而损失的能量平均值为0.546J.如有有一黑体,它在辐射相同的能量时，温度应为多少？ 解：4()0.546109160b M =⨯=()s m W ⋅/ 由斯沁藩公式11()444()891()()()200.145.670510b b M M T T T K σσ-=⇒===⨯9.若有一黑体的辐出度等于5.70W ／cm 2,试求该辐射最大光谱强度相对应的波长。

量子物理基础一、单选题：1、（4181B30）D2、（4182B30）D3、（4183A10）A4、（4185A15）D5、（4244B30）B6、（4382C50）D7、（4383A20）D8、（4384B25）D9、（4385A20）C 10、（4386A20）B 11、（4387A20）C 12、（4503A20）D 13、（4607A10）D 14、（4736A15）D 15、（4737A20）D 16、（4739B30）B 17、（5232C50）C 18、（5363A20）C 19、（5365B25）D 20、（5367B35）D 21、（5617A20）B 22、（5364A20）E 23、（0507B35）D 24、（4190B25）C 25、（4194A15）C 26、（4195B25）B 27、（4197A10）C 28、（4198B25）C 29、（4199B25）C 30、（4239C45）A 31、（4411A15）C 32、（4619A10）D 33、（4622B30）B 34、（4747A15）A 35、（4748B25）A 36、（4749B30）A 37、（4750B25）C 38、（4206C50）C 39、（4241A20）A 40、（4242B25）D 41、（4628B35）D 42、（4770A15）A 43、（4211A05）D 44、（4428A20）A 45、（4778A15）A 46、（5234A20）C 47、（5619B25）C 48、（8020A15）D 49、（4440A20）D 50、（4965A20）B 51、（4966A20）C 52、（8022B25）D 53、（8023B25）C 54、（4785B25）A 55、（4786B25）B 56、（8028A20）B 57、（8029A20）C47、参考解：根据 p = h / λ 则 22/λλ∆∆=h p xλλ∆∆≥/2xm i nx ∆λλ∆=/2=5000³10-10³5000³103= 2.5 m= 250 cm二、填空题：1、（0475A10） 3.82³1032、（4179A10） λ/hc ； λ/h ； )/(λc h3、（4180B25） 2.5 ； 4.0³10144、（4184A15） 1.45V ； 7.14³105 m ²s -15、（4187A10） π ； 06、（4250A10） 2.21³10-327、（4388A20） 0.998、（4389A20） 5³1014 ； 29、（4390A15） A /h ； ))(/(01νν-e h 10、（4391A20） 2.5 ； 4.0³1014 11、（4546A10） 1.5³1019 12、（4608A15） 1.5 13、（4609A10） 6.63³10-26 J ； 2.21³10-34 kg ²m/s 14、（4611A15） 不变 ； 变长 ； 波长变长15、（4612A20） θφννc o s )c o s (p ch c h +'= 16、（4740A20） 0.58617、（4741A15） ＞ ； ＜18、（4742B30） )(20νν-m h19、（5618B25） λλλλ'-'hc参考解：根据能量守恒定律有νν'+=+h mc h c m e 22 则 νν'-=-=h h c m mc E e K 22λλλλλλ'-'='-=)(hc hc hc20、（0514A10） 负 ； 不连续 21、（4191B25） －0.85 ； －3.4 22、（4192B25） 13.6 ； 3.4 23、（4196B25） 13.6 ； 5 24、（4200B25） 6 ； 973 25、（4201B25） 123ννν+= ；123111λλλ+=26、（4423A15） 定态能级 ； 能级跃迁决定谱线频率．27、（4424A10） 10.2 28、（4513A15） 量子化定态假设 ； 量子化跃迁的频率法则 h E E k n kn /-=ν ； 角动量量子化假设 π=2/nh L n =1，2，3，…… 29、（4517B40） 12.75 30、（4518B40） 12.09 31、（4620C50） 54.4 32、（4623A10） 1.51 33、（4624B25） 2.55 34、（4751A15） 原子只能处在一系列能量不连续的稳定状态(定态)中，处于定态中的原子，其电子只能在一定轨道上绕核作圆周运动，但不发射电磁波． 35、（4752A15） 原子中电子从能量为E n 的定态跃迁到能量为E k 的定态时，便发射(当E n ＞E k 时)或吸收(当E n ＜E k 时)单色光，其频率ν由下式决定：hE E kn -=ν (h 为普朗克常量) 36、（4753A15） 在电子绕核的圆周运动中，只有电子的动量矩L 等于h /2π 的整数倍的那些轨道才是可能的，即： π=2hn L (n = 1，2，3，……)(h 为普朗克常量)37、（4754A10） 4 、 1 ； 4 、 3 38、（4755A15） 1 ； 2 39、（4756A15） 2.55 ； 4 40、（4757A20） －0.85 41、（4758A10） 12.6 42、（4759A15） 9 43、（4760A20） 6.56³1015 Hz 44、（4761A10） 1.51 45、（4762A15） 1.846、（4763A20） 1.35 47、（4765B25） 5 ； 10 48、（5369A20） 10 ； 3 49、（4207C50） 3/1 50、（4429A20） 0.0549 51、（4524B25） 2/112)2/(eU m h e 52、（4629B25） 1.45 Å ； 6.63³10-19 Å 53、（4630B30） 0.1 Å 54、（4771A15） 150 V 55、（4772A20） 3.29³10-21 J 56、（4773B25） 1∶1 ； 4∶1 57、（4203B25） 粒子在t 时刻在(x ，y ，z )处出现的概率密度 ； 单值、有限、连续 ；1d d d 2=⎰⎰⎰z y x ψ58、（4632A10） 1.33³10-23 59、（5372A15） 1.06³10-24 （或 6.63³10-24或0.53³10-24 或 3.32³10-24） 参考解：根据 ≥∆∆y p y ，或 h p y y ≥∆∆，或 21≥∆∆y p y ，或h p y y 21≥∆∆，可得以上答案．60、（4215A10） 1，2，3……(正整数)． ； 原子系统的能量． 61、（4221B25） 2 ； 2³(2l +1) ； 2n 2 62、（4533B25） 电子自旋的角动量的空间取向量子化．63、（4782A10） 21 ； -2164、（4783B25） 0， ， -， 2， 2- 65、（4784B25） 0， 2， 6 66、（4963A15） 867、（4968A15） 1 ； 0 ； 21 或 -2168、（8024A20） 0，1，2，3 ； 0，±1，±2，±3 69、（8026A20） h / (2π) ； 0 ； 量子力学 70、（4219A10） 泡利不相容 ； 能量最小 71、（4635A15） 一个原子内部不能有两个或两个以上的电子有完全相同的四个量子数(n 、l 、m l 、m s ) 72、（4787B25） 4 73、（4788B25） 3274、（4967B25） 1，0，0，21- ； 2，0，0，21 或 2，0，0，21-75、（4969B25） 7 参考解：钴的电子组态为：1s 2，2s 2，2p 6，3s 2，3p 6，3d 7，4s 2．76、（8025A20） (1，0，0，21) ； (1，0，0，21-)三、计算题：1、（0640B40）解：(1) νεh =，c h h p //νλ==， 2/c h m ν=． 3分 (2) 光对平面镜的光压如图示，每一个光子入射到平面镜MN 上，并以i 角反射，其动量改变量为：n i c h ni mc c m c m ˆcos 2/ˆcos 2⋅==-'ν 2分 平面镜上面积为S 的截面上，在单位时间内受到碰撞的光子数为Sn i c N ⋅=cos (此处n 为光子数密度) 2分所以光压 S Sn i c i mc S c m c m N P /)cos cos 2(/|)(|⋅⋅=-'=2分 i n mc 22cos 2=i n h 2c o s 2ν= 1分 2、（4186B40）解：(1) 由 A h U e a -=ν得 e A e h U a //-=ν 3分 e h U a /d /d =ν (恒量)由此可知，对不同金属，曲线的斜率相同． 3分(2) h = e tg θ 1410)0.50.10(00.2⨯--=e 2分=6.4³10-34 J ²s 2分 3、（4246B30）解：(1) 由 R m eB /2v v = 得 m R e B/)(=v ， 2分 代入 A m h +=221v ν可得 222221mB e mR hc A ⋅-=λ m B e R hc 2222-=λ 3分 (2) 221v m U e a = 2分meB R e m U a 22222==v 1分 4、（4392A20）解：由爱因斯坦方程 A m h +=221v ν 和 a U e mv =221得 A hc U e a -=)/(λ所以 )11()(1212λλ-=-hc U U e a a 3分遏止电压改变 V 345.0)11)(/(12=-=λλ∆e hc U a 2分数值加大．5、（4393A20）解：设能使该金属产生光电效应的单色光最大波长为λ0．)(c c-'c '由 00=-A h ν 可得 0)/(0=-A hc λA hc /0=λ 2分 又按题意： K E A hc =-)/(λ ∴ K E hc A -=)/(λ得 λλλλK K E hc hc E hc hc -=-=)/(0= 612 nm 3分 6、（4502A20）解：设光源每秒钟发射的光子数为n ，每个光子的能量为h ν则由 λν/n h cnh P == 得： )/(hc P n λ=令每秒钟落在垂直于光线的单位面积的光子数为n 0，则)4/()4/(/220hc d P d n S n n π=π==λ 3分 光子的质量 )/()/(/22λλνc h c hc c h m ====3.33³10-36 kg 2分 7、（4504B25）解：设散射前电子为静止自由电子，则反冲电子的动能E K =入射光子与散射光子能量之差=εε-0入射X 射线光子的能量 000/λνεhc h == 00/ελhc = 2分 散射光子的能量 00)2.1/1()20.1/(/ελλε===hc hc反冲电子的动能 =-=-=00)2.1/11(εεεK E 0.10 MeV 3分 8、（4505C60）解：(1) 康普顿散射光子波长改变：=-=∆)cos 1)((φλc hm e 0.024³10-10 m=+=∆λλλ0 1.024³10-10 m 4分(2) 设反冲电子获得动能2)(c m m E e K -=，根据能量守恒： K e E h c m m h h +=-+=ννν20)( 即 K E hc hc ++=∆)]/([/00λλλ故 )](/[00λλλλ∆∆+=hc E K =4.66³10-17 J =291 eV 4分 9、（4743B25）解：(1) 由 00/λνhc h A ==得 ==A hc0λ 5.65³10-7 m = 565 nm 2分 (2) 由 a U e m =221v , A U e hch a +==λν 得 =+=A U e hca λ 1.73³10-7 m = 173 nm 3分 10、（4744B30）解：当铜球充电达到正电势U 时，有221v m A eU h ++=ν 2分 当 νh ≤A eU +时，铜球不再放出电子， 1分即 eU ≥h ν -A ==-A hcλ2.12 eV 故 U ≥2.12 V 时，铜球不再放出电子． 2分 11、（4745A20）解：入射光子的能量为 00λεhc= 1分散射光子的能量为 λεhc= 1分反冲电子的动能为 εε-=0K E =-=)11(0λλhc 1.68³10-16 3分12、（5233C50）解：令p 、ν和p '、ν'分别为入射与散射光子的动量和频率，v m 为反冲电子的动量(如图)．因散射线与入射线垂直，散射角φ =π / 2，因此可求得散射X 射线的波长c m he +='λλ= 0.724 Å 2分 (1) 根据能量守恒定律22mc h h c m e +'=+νν且 22c m mc E e K -= 得 )/()(λλλλνν'-'='-=hc h h E K = 9.42³10-17J 4分(2) 根据动量守恒定律 vm p p +'=则 2222)/()/(λλ''+='+=h h p p m v 22)/()/(/c o s λλλθ'+==h h h m p v 2)/(11λλ'+=='+=-21)/(11c o sλλθ44.0° 4分13、（5366B30）解：根据能量守恒,有 220mc h c m h e +=+νν 2分这里 2)/(11c m m e v -= 1分∴ 20c m h h e +=νν])/(111[2c v --则 20c m hc hc e +=λλ])/(111[2c v --解得： ])/(111[1200c h c m e v --+=λλλ= 0.00434 nm 2分14、（5380B35）解：(1) 当电子匀速直线地穿过互相垂直的电场和磁场区域时，电子所受静电力与洛仑兹力相等，即 B e eE v = 2分p '==B E /v 106 m/s 1分 (2) 根据爱因斯坦光电理论，则有210//v e m hc hc +=λλ 2分 ∴ )(21102hcm e λλλv +=2分 =1.63³10-7m = 163 nm 1分 15、（4610B35）解： 221v e m A h +=ν ① 1分=B e v R m e /2v ② 1分 0/λhc A = ③ 1分 νλ/c = ④ ①，②，③，④式联立可求得137.0)2/()(1200=+=hc m eBR e λλλ Å 2分 16、（0316A15）解：(1) 此双原子气体分子绕轴旋转时的角动量为：221d m L ω= 2分据 )2/(π=nh L ，n = 0，1，2…… 2分则 221d m ω)2/(π=nh , )/(2d m nh π=ω 2分(2) 此系统的转动动能为：22222224221dm h n r m m E π==⨯=ωv ，n = 0，1，2…… 2分 17、（0521B35）解：(1) )11(2n Rhc E -=∆75.12)11(6.132=-=neVn =4 2分 (2) 可以发出λ41、λ31、λ21、λ43、λ42、λ32六条谱线． 1分能级图如图所示． 图2分18、（0532B25）解：极限波数 2//1~k R ==∞λν 可求出该线系的共同终态. 1分 2==∞λR k 2分)11(1~22n k R -==λν2分 由λ =6565 Å 可得始态 ∞∞-=λλλλR n =3 2分由 2216.13n n E E n -==eV 1分 λ43 λ42 λ41λ32λ31 λ21 n =4321可知终态 n =2，E 2 = -3.4 eV 1分 始态 n =3，E 3 = -1.51 eV 1分 19、（0537B25）解：设始态能级量子数为 k , 则轨道半径由r k 变为r n , 且r k = qr n由 2202me h k r k π=ε 2分 可得 22qn k = 1分光子的频率 )11(22k n Rc -=ν即 )11()1(2222q nRc k n n Rc -=-=ν 2分20、（0538B35）解：(1) r m r e 22024v =πε ① 1分 π=2hn r m v ② 1分r n v=ω ③ 1分①、②、③联立解出 3320412nh me n ⋅π=εω33204142nh me nn ⋅=π=εων 2分(2) 电子从n 态跃迁到( n -1 )态所发出光子的频率为2222)1(12]1)1(1[--=--=='n n n cR n n cR c λν 223204)1(128--⋅=n n n h me ε 2分(3) 当n 很大时，上式变为23204)1()/1(28--⋅='n n n h me ενn nh me νε=⋅≈3320418 3分 21、（0570B30）解：电子作一次圆周运动所需时间(即周期T )为ωπ=2T ① 1分令激发态的平均寿命为 τ = 10-8 s ，故电子在τ内从激发态跃迁到基态前绕核的圈数为TN τ= ② 1分电子作圆周运动的周期Ｔ可由下面二式求出r m r e 22024v =πε ③ 1分 π=22hr m ωn ④ 2分可求出 33320412nh n me ⋅π=εω ⑤ 2分由①、②、⑤可得 T N τ=373332041054.614nn h n me ⨯=⋅=ετ 2分 当 n = 5 N = 5.23³105 1分22、（4202C45）解：(1) ==λν/hc h 2.86 eV ． 2分 (2) 由于此谱线是巴耳末线系，其 k =2 2分 4.32/21-==E E K eV (E 1 =－13.6 eV)νh E n E E K n +==21/51=+=νh E E n K ． 4分(3) 可发射四个线系，共有10条谱线． 2分 见图 1分波长最短的是由n =5跃迁到n =1的谱线． 1分23、（4412A20）解：由于发出的光线仅有三条谱线，按：)11(~22n k cR c -=⋅=νν 2分 n =3，k =2 得一条谱线． n =3，k =1 得一条谱线． n =2，k =1 得一条谱线．可见氢原子吸收外来光子后，处于n =3的激发态．以上三条光谱线中，频率最大的一条是： )3111(22-=cR ν=2.92³1015 Hz这也就是外来光的频率． 3分 24、（4413B25）解： )11(~22n k R -=ν令线系极限： n →∞ 可得2/~k R =ν2分 赖曼系： k =1=ν~ 1.097³107/12 =1.097³107 m -1 1分 巴耳末系： k =2=ν~ 1.097³107/22 =0.274³107 m -1 1分 帕邢系： k =3=ν~ 1.097³107/32 =0.122³107 m -1 1分 25、（4414B25）解：因为观察到巴耳末系中的三条光谱线，所以只可能是从n = 5、4、3的状态，分别跃迁到n =2的状态而发出的．由 )121(1~2222n R n n-==λν =5=4=3=2=1得 22222221-⋅=n n R n λ 所求的波长为氢原子从由n = 3的状态跃迁到n = 2的状态发出的谱线的波长，上式代入n = 3得λ23 = 6.56³10-7 m = 656 nm 2分 外来光应使氢原子从n = 2的状态跃迁到n = 5的状态，其频率为： ν25 = c /λ25而： λ25 = 4.34³10-7 m = 434 nmν25 = c /λ25 = 6.91³1014 Hz 3分 26、（4519B25）解：根据玻尔氢原子理论的角动量量子化条件π=2/nh r m e v (n =1，2，3，……)则 )2/(r m nh e π=vn =1时对应最小轨道半径 r 1 =5.3³10-11 m 3分 ∴ )2/(1r m nh e π=v =2.18³106 m/s 2分 27、（4520C50）解：设激发态量子数为n , 根据玻尔理论：νh E E n +=1 对氢原子 E 1 =－13.6 eV (基态)， h ν =12.09 eV∴ E n =－1.51 eV 2分 另外，对氢原子有 E n =－13.6/n 2eV 由此有 －1.51＝－13.6/n 2故 n 2≈9，n =3 2分 氢原子的半径公式为 r n = n 2a 1 = 9 a 1即氢原子的半径增加到基态时的9倍． 1分 28、（4547B35）解：设轨道半径为r n ，电子运动速度为v ．则由n r m B e /2v v = 2分n r m L n ==v 2分 得 n eB r n ⋅=2/1)/( ( n = 1，2，3……) 1分 29、（4767B25）解：所发射的光子能量为 ==λε/hc 2.56 eV 2分 氢原子在激发能为10.19 eV 的能级时，其能量为=+=∆E E E K 1-3.41 eV 2分 氢原子在初始状态的能量为 =+=K n E E ε-0.85 eV 2分该初始状态的主量子数为 41==nE E n 2分 30、（4768）解：按题意可知单色光照射的结果，氢原子被激发至n = 3的状态(因为它发射三种频率的谱线)，故知原照射光子的能量为)6.13(36.13213---=-=E E ε = 12.09 eV=1.93³10-18 J 3分该单色光的频率为 ==hεν 2.92³1015 Hz 2分31、（5238C45）解：因为 1025.7 Å是紫外线，是属于赖曼系的一条谱线，故知它是在n = n 1→ n =1这两个能级间的跃迁中发射出来的．根据)/11/1(~212n R -=ν 3分 并代入λν/1~= 可解得 )1(1-=R R n λλ=3.00 所以1025.7 Å谱线是在n =3─→n =1的能级间的跃迁中辐射的． 2分32、（5370B30）解：把一个基态氢原子电离所需最小能量E i = 13.6 eV 1分则有 221v e i m E h +=ν 2分=-=e i m E h /)(2νv 7.0³105 m/s 2分33、（4234C45）解：从题设可知，若圆周半径为r ，则有2πr = n λ，这里n 是整数，λ是电子物质波的波长． 1分 根据德布罗意公式 )/(v m h =λ 得 )/(2v m nh r =π于是 nh rm =πv 2 2分这里m 是电子质量，v 是电子速度的大小，r m v 为动量矩，以L 表示, 则上式为：)2/(π=nh L 这就是玻尔的动量矩量子化条件． 2分34、（4431B35）解：(1) 德布罗意公式：)/(v m h =λ由题可知α 粒子受磁场力作用作圆周运动R m B q /2v v α=，qRB m =v α又 e q 2= 则 e R B m 2=v α 4分 故 nm 1000.1m 1000.1)2/(211--⨯=⨯==eRB h αλ 3分 (2) 由上一问可得 αm eRB /2=v 对于质量为m 的小球αααλλ⋅=⋅==mm m m e R B hm h 2v =6.64³10-34 m 3分 35、（4506A10）解： )2/()/()2/(22e e K m h m p E λ== 3分 =5.0³10-6 eV 2分 36、（4522C55）解：据 202c m mc E K -=20220))/(1/(c m c c m --=v 1分 得 220/)(c c m E m K += 1分)/(220202c m E c m E E c K K K++=v 1分 将m ，v 代入德布罗意公式得2022/c m E E hc h/m K K+==v λ 2分37、（4525C55）解： )/(/v m h p h ==λ 1分 因为若电子在第n 玻尔轨道运动，其轨道半径和动量矩分别为a n r n 2= )2/(π==nh r m L n v 2分 故 )2/(na h m π=v得 na m h π==2)/(v λ 2分 38、（4527C55） 解：用相对论计算由 20)/(1/c m m p v v v -== ① 2022012])/(1/[c m c c m eU --=v ②p h /=λ ③计算得 122012121071.3)2(-⨯=+=c m eU eU hcλ 6分若不考虑相对论效应则 v 0m p = ④v 01221m eU = ⑤由③，④，⑤式计算得=='2/1120)2/(eU m h λ 3.88³10-12 m 3分相对误差 %6.4=-'λλλ 1分39、（4535B25）解：非相对论动能 221v e K m E =而 v e m p = 故有 eK m p E 22= 2分又根据德布罗意关系有 λ/h p = 代入上式 1分则 ==)/(2122λe K m h E 4.98³10-6 eV 2分40、（4542C55）解：由 202c m mc E K -=20220])/(1/[c m c c m --=v 2分 解出： 220/)(c c m E m K += 2分)/(220202c m E c m E E c K K K++=v 2分 根据德布罗意波： )/(/v m h p h ==λ 2分把上面m ，v 代入得： 2022cm E E hcK K +=λ 2分当 20c m E K << 时，上式分母中，2022c m E E K K <<，2KE 可略去． 得 202/c m E hc K =λ02/m E h K ≈ 1分当 20c m E K >> 时，上式分母中，2022c m E E K K >>，202c m E K 可略去．得 K E hc /≈λ 1分 41、（4631B35）解：若电子的动能是它的静止能量的两倍，则：2222c m c m mc e e =- 1分 故： e m m 3= 1分 由相对论公式 22/1/c m m e v -= 有 22/1/3c m m e e v -=解得 3/8c =v 1分 德布罗意波长为：)8/()v /(c m h m h e ==λ131058.8-⨯≈ m 2分 42、（4774A20）解：远离核的光电子动能为4.16.1315212=-==v e K m E eV则 ==e Km E 2v 7.0³105 m/s 2分 光电子的德布罗意波长为===ve m h p h λ 1.04³10-9 m =10.4 Å 3分 43、（5248B40）解： )/(v e m h =λ ① 2分ad 2202=-v v ②a m eE e = ③ 2分 由①式： ==)/(λe m h v 7.28³106 m/s 由③式： ==e m eE a /8.78³1013 m/s 2由②式： )2/()(202a d v v -== 0.0968 m = 9.68 cm 4分44、（1813C50）解：光子动量： p r = m r c = h /λ ① 2分 电子动量： p e = m e v = h /λ ② 2分 两者波长相等，有 m r c = m e v得到 m r / m e ＝ v / c ③电子质量 220/1cv m m e -= ④ 2分式中m 0为电子的静止质量．由②、④两式解出)/(122220h c m cv λ+= 2分代入③式得)/(1122220h c m m m e r λ+= 2分45、（4430B30）解：先求粒子的位置概率密度)/(sin )/2()(22a x a x π=ψ)]/2cos(1)[2/2(a x a π-= 2分当 1)/2c o s (-=πa x 时， 2)(x ψ有最大值．在0≤x ≤a 范围内可得 π=πa x /2∴ a x 21=． 3分 46、（4435B35）解：1 keV 的电子，其动量为==2/1)2(K mE p 1.71³10-23 kg ²m ²s -1 2分 据不确定关系式： ≥⋅∆∆x p得 2310106.0/-⨯==∆∆x p kg ²m ²s -1 2分∴ ∆p / p =0.062＝6.2％ 1分 [若不确定关系式写成 h x p ≥⋅∆∆ 则 ∆p / p =39％，或写成 2/ ≥⋅∆∆x p 则 ∆p / p =3.1％ ， 均可视为正确．] 47、（4442B40）解：光子动量 λ/h p = 1分 按题意，动量的不确定量为)/)(/(/2λλλλλ∆∆∆=-=h h p 2分根据测不准关系式得： ∆x ≥)/(2)2/(λλλ∆∆π=πh h p h )/(2λλλ∆π=故 ∆x ≥0.048 m ＝48 mm 2分若用 )4/(π≥⋅∆∆h p x x 或h p x x ≥⋅∆∆，或h p x x 21≥⋅∆∆，计算∆x 同样得2分．48、（4526C50）解： x ax a x P d s i n 2d d 22π==ψ 3分 粒子位于0 – a /4内的概率为：x a x a P a d s i n 24/02⎰π=)d(sin 24/02a xa x a a a πππ=⎰4/021]2s i n 41[2a a x a xπππ-=)]42sin(414[221aa a a π-ππ= =0.091 2分 49、（4779B30）解：由 x p x ∆∆≥h 即 x ∆≥xp h∆ ① 1分 据题意v m p x =∆ 以及德布罗意波公式v m h /=λ得xp h∆=λ ② 2分比较①、②式得 x ∆≥λ 2分 50、（4970A20）解： d 分壳层就是角量子数l =2的分壳层． 2分 d 分壳层最多可容纳的电子数为10)122(2)12(2=+⨯=+=l Z l 个 2分m l =0，±1，±2 2分21±=s m 2分四、证明题：1、（0486A15）证：碰撞前后的光子的能量分别为00/λνhc h E == 1分 λν/hc h E ==' 1分 据能量守恒，反冲电子的动能应当为E E K '-= 2分则 λλλ0-='-=E E E E K 1分 2、（0504C45）证：将动量守恒关系式写成分量形式：0s i n )/(s i n =-φλθh m v 3分 0/c o s )/(c o s λφλθh h m =+v 3分则 φλλφθc o s)/(s i n tg 0-= 上式分子： )2c o s ()2s i n (2s i nφφφ= 上式分母： φλλλλφλλc o s )(c o s 0000--+=-00)c o s 1(λλλϕ-+-= 2分 由康普顿效应的结论已知： )2(s i n 2200φλλc m h =- 3分∴ )2(s i n 2)2(s i n 2c o s 20020φλφφλλ⋅+=-c m h ]1)[2(sin 2002λφc m h += ∴ 100)]2tg()1[(tg -+=φλθc m h 1分3、（4394A20）证：由爱因斯坦方程 A h m -=ν221v及逸出功 0νh A = 2分得 =-0ννh h 221v m 0221νν-=v m h 0νν-=K E 因为 0νν= 时E K = 0，由图可知：入射光频率为ν时)/(0QS RS E K=-νν 即 )/(QS RS h = 3分 4、（4443C60）证：散射图中0n和n 分别代表碰撞前后光子运动方向的单位矢量，设碰撞后电子沿θ角方向飞出，它的能量和动量分别变为mc 2和vm ．因为光子与电子碰撞过程服从能量守恒定律和动量守恒定律，有220mc h c m h e +=+νν ① 3分n c h n c h m)/()/(00νν-=v ② 3分由图可看出，②式也可写成：2202)/()/()(c h c h m νν+=v φννc o s )/)(/(20c h c h -即： 22202222ννh h c m +=v φννc o s 202h - ③①式也可写成： 202)(c m h mc e +-=νν ④ 将④式平方减③式得：)c o s 1(2)/1(02422242φνν--=-h c m c c m e v )(202νν-+h c m e根据相对论，上式中的 2222)/1(e m c m =-v 所以上式可改写为：)c o s 1(2024242φνν--=h c m c m e e )(202νν-+h c m e由此可求得： =-φc o s 1νννν002)(h c m e - 3分ννννφ00222)(2s i n h c m e -= 1分5、（4193A20）证：根据巴耳末公式： )121(/122nR -=λ 2分得第一条谱线波长为 23/1/1λλα=)3121(22-=R 2分第二条谱线波长为 24/1/1λλβ=)4121(22-=R 2分而帕邢系中第一条谱线的波长应为34/1λ)4131(22-=R 2分由 23242423232411λλλλλλ-=-)4131(22-=R 34/1λ= 可得 βαβαλλλλλλλλλ-=-=2423232434 2分 6、（4417B25）证： )}/1)/1[(/122n k R -=λ 1分 当 n →∞得极限波长 2//1k R k =λ ∴ R k k λ=2 1分 2)(2/1≈=R k k λ 2分 可见：该谱线系为巴尔末系． 1分 7、（4426B25）解：应用库仑定律和牛顿运动定律 有：n h ν)4/(/2022r e r m e επ=v 1分 根据玻尔理论的量子化条件假设： n r m L e ==v 2分 由以上两式消去v ，并把r 换成r n ．得)/(2202e m h n r e n π=ε，n =1，2，3，…… 2分 8、（4427B25）解： )()/1(k n kn E E h -⋅=ν , )()/1(/~kn kn kn E E hc c -⋅==νν 2分 而： )8/(22204n h e m E e n ε-=， )8/(22204k h e m E e k ε-= ，代入上式： )11(8~223204nk c h e m e kn -=εν与 )11(~22n k R kn-=ν 比较 得里德伯常量 )8/(3204c h e m R e ε=． 3分 9、（4444D75）证：(1) 根据：r m F /2v =及 2/r GMm F =（M 为地球质量）得： r m r G M m //22v = 2分 利用玻尔假设： π⋅=2hn r m n v 1分联立以上两式则得： []M Gm nh r n 22)2/(π= 2分 令： MGm h k 2224π=上式变为：2kn r n = 得证． 1分 (2) 由： 2kn r n = 可得：k n kn n k r r n n )12()1(221+=-+=-+ 1分 估算k 与n ：设 m > 1 kg ，代入数据可得 m 1082-<k ，而 2/11)(22n n n kr nk r r =≈-+则 0)/(2/)(2/11≈≈-+n n n n r k r r r (实际情形r n ﹥R ) 即相邻两个轨道之间的距离与轨道半径相比可忽略不计，这表明轨道半径的“容许”值实际上可认为是连续变化的． 3分 10、（4445C45）证： p h /=λ 2分 如果考虑相对论效应，则有2)/(1/c m m p e v v v -== ① 3分 222)/(1c m c c m eU e e --=v ② 3分由①，②式计算得 222/2c U e eU m p e +=则 2/1222)/2(c U e eU m he +=λ 2分 11、（4550B35）证：单缝夫朗禾费衍射各级极小的条件为： λφk a ±=s i n ( k = 1，2……)令 k = 1， 得 λφ=s i n a 1分 可见，衍射图形第一级极小离中心点距离a f f R x /s i n tg 1λφφ⋅=≈= 1分 又电子德布罗意波的波长 p h /=λ 2分 所以中央最大强度宽度 )/(221ap Rh x d == 1分 12、（5240C45）证：设电子在量子数为n ，半径为r n 的稳定轨道上运动，运动速率为v n ．则根据玻尔的角动量假设(或量子化条件)有n r m n n e =v ( n =1，2，……)则 )/(n e n m n r v = , )v /(2n e n m nh r =π 2分而 n n e p m =v 是电子在该轨道上运动时的动量．根据德布罗意假设，该电子的德布罗意波长为： n n p h /=λ 则 n n n n p nh r λ==π/2因n 只能取1，2，3，……等整数值，这就证明了氢原子稳定轨道的长度正好等于电子的德布罗意波长的整数倍． 3分 13、（4434B40）解：依题意： d n =2/λ 1分 则有 n d /2=λ 由于 λ/h p =则 )2/(d nh p = 2分 故 )8/()2/(2222md h n m p E ==即 )8/(222md h n E n =，n =1，2，3，…… 2分。

习题2121-1．测量星体表面温度的方法之一是将其看作黑体，测量它的峰值波长m λ，利用维恩定律便可求出T 。

已知太阳、北极星和天狼星的m λ分别为60.5010m -⨯，60.4310m -⨯和60.2910m -⨯，试计算它们的表面温度。

解：由维恩定律：m T b λ=，其中：310898.2-⨯=b ，那么：太阳：362.8981057960.510m bT K λ--⨯===⨯； 北极星：362.8981067400.4310m bT K λ--⨯===⨯；天狼星：362.8981099930.2910m bT K λ--⨯===⨯。

21-2．宇宙大爆炸遗留在宇宙空间的均匀背景辐射相当于温度为K 3的黑体辐射，试计算： （1）此辐射的单色辐出度的峰值波长； （2）地球表面接收到此辐射的功率。

解：（1）由m T b λ=，有342.898109.66103m b m T λ--⨯===⨯； （2）由4M T σ=，有：424P T R σπ=⨯地，那么： 328494(637010) 5.67103 2.3410P W π-=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯。

21-3．已知000K 2时钨的辐出度与黑体的辐出度之比为259.0。

设灯泡的钨丝面积为2cm 10，其他能量损失不计，求维持灯丝温度所消耗的电功率。

解：∵4P T S σ=⋅黑体，消耗的功率等于钨丝的幅出度，所以，44840.2591010 5.67102000235P S T W ησ--==⨯⨯⨯⨯⨯=。

21-4．天文学中常用热辐射定律估算恒星的半径。

现观测到某恒星热辐射的峰值波长为m λ；辐射到地面上单位面积的功率为W 。

已测得该恒星与地球间的距离为l ，若将恒星看作黑体，试求该恒星的半径。

（维恩常量b 和斯特藩常量σ均为己知） 解：由m T b λ=恒星，4M T σ=，考虑到恒星辐射到地面上单位面积的功率⨯大球面=恒星表面辐出的功率，有：22444W l R T ππσ⋅=⋅恒星恒星，∴R =恒星21-5．分别求出红光（5710cm λ-=⨯），X 射线（A 25.0=λ），γ射线（A λ21024.1-⨯=）的光子的能量、动量和质量。