原子物理学平时测验题
原子物理学练习题及答案
填空题1、在正电子与负电子形成的电子偶素中,正电子与负电子绕它们共同的质心的运动,在n = 2的状态, 电子绕质心的轨道半径等于 nm 。
2、氢原子的质量约为____________________ MeV/c 2。
3、一原子质量单位定义为 原子质量的 。
4、电子与室温下氢原子相碰撞,欲使氢原子激发,电子的动能至少为 eV 。
5、电子电荷的精确测定首先是由________________完成的。
特别重要的是他还发现了_______ 是量子化的。
6、氢原子 n=2,n φ =1与H +e 离子n=•3,•n φ•=•2•的轨道的半长轴之比a H /a He •=____,半短轴之比b H /b He =__ ___。
7、玻尔第一轨道半径是0.5291010-⨯m,则氢原子n=3时电子轨道的半长轴a=_____,半短轴b•有____个值,•分别是_____•, ••, .8、 由估算得原子核大小的数量级是_____m,将此结果与原子大小数量级• m 相比,可以说明__________________ .9、提出电子自旋概念的主要实验事实是-----------------------------------------------------------------------------和_________________________________-。
10、钾原子的电离电势是4.34V ,其主线系最短波长为 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 eV (仅需两位有效数字)。
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——————————————————————————————————————————————。
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————————————表示,轨道角动量确定后, 能级的简并度为 。
原子物理学习题(参考答案)
【1-6】一束α 粒子垂直射到一重金属箔上,求α 粒子被金属箔散射后,散射角θ ≥600 的 α 粒子数与散射角θ ≥900 的α 粒子数之比。
Z Z e2 dN 1 2 sin 4 ( ) Nnt ( 1 2 2 ) 2 2 4 0 2Mv 解:由 d 可得散射角 90 的α 粒子数为
2
1 ) 180 0 sin 2
5.06 10 14 m
α 粒子与 7Li 核对心碰撞的最小距离(考虑质心系运动)
rm
1 4 0 1 4 0 1 4 0
Z1 Z 2 e 2 (1 v 2 Z1 Z 2 e 2 (1 2 Ec
2
1 sin 1 sin
2
)
2
原子物理学习题 一、选择10-8m ; C C、10-10m ;
D、10-13m 。 C
(2)原子核式结构模型的提出是根据 粒子散射实验中 A、绝大多数 粒子散射角接近 180 ; C、以小角散射为主也存在大角散射;
B、 粒子只偏 2 ~3 ; D、以大角散射为主也存在小角散射。
散射角 60 的α 粒子数
N dN (
1 4 0
) 2 Nnt (
Z1 Z 2 e 2 2 ) 2Mv 2
180
1 sin
4
2
d
散 射 角
60 的 α 粒子数与散 (
α 【2-2】 分别计算 H、 He+、 Li++: (1)第一波尔半径、第二波尔半径及电子在这些轨道上的速度; (2)电子在基态的结合能; (3)由基态到第一激发态所需的激发能量及由第一激发态到基态所辐射的光子的波长。 解: (1)由
原子物理学试卷和参考答案
3 Stark 效应
4 同核分子与异核分子相比有哪些主要不同? 5 X 射线的标识谱
9 基态电子组态为p2,求基态的原子态。
1
2
姓名:
三、(15 分)早期的元素周期表是按原子量的大小排列的。钾 K(A=39.1)排在氩 Ar (A=39.9)的前面。镍 Ni (A=58.7)排在钴 Co(A=58.9)的前面。莫塞莱发现 K 线 波长的规律后,纠正了它们的排列次序。试根据这些元素的 线波长,Ar: 0.419nm ;K: 0.374nm ; Co:0.179nm 和 Ni:0.166nm,求出它们的原 子序数。
V=3.09×106(m/s)
质子的康普顿波长为
h hc
mpc mpc2
1.24
938
1.32 106 nm 当 cos 1时,入射光子能量最小,质子获得的能量为
hv
E
2
2
EK hv
mpc2 E hv
mpc2 E
1 2
1 2
mpc2
mp c 2
2E 2
mpc2 2E
得分
本试题可能会用到的公式: mB 14GHz T 1 , h
f 2u
2 q
r 'V
0
r'
sin qr 'dr ' , q 2k sin 2
一、简答题(30 分,每小题 5 分)
1 洪特规则
3 S(S 1) L(L 1) gJ 2 2J (J 1)
原子核裂变能的利用:核电站,核武器等;聚变能利用:氢弹;医学上使用放射线杀
0.374
死癌细胞;农业上放射线用于育种等等。
Co : Z3
原子物理学测试题 二
2.在Z A Z A X Y He →+--2424衰变过程中,衰变能E d 与α粒子动能E α的关系是:2.AA .E E A A d =-α()4; B. E E A A d =-α()4; C. E E A Z d =-α()2; D. E E Z A d =-α()2。
6.原子K 壳层的半径与其原子序数Z 之间的大致关系为:6.BA.与Z 成正比;B.与Z 成反比;C. 与Z 2成正比;D. 与Z 2成反比。
8.在(p , n)型核反应中, 若中间核为715N , 则此反应中的靶核与生成核分别为: 8.BA. 510B 和613C ;B. 614C 和714N ;C.614C 和510B ; D. 613C 和714N 。
提示:Z A n X H N Y 11715*Z A ''+→→+10A =15-1=14 , Z=7-1=6 , 这是614C 。
A '=15-1=14 , Z '=7-0=7 , 这是714N 。
故应选B 。
3.用电压V 加速的高速电子与金属靶碰撞而产生X 射线,若电子的电量为 - e ,光速为c ,普朗克常量为h ,则所产生的X 射线的短波限为:3.CA. hc 2/eV ;B. eV/2hc ;C. hc/eV ;D. 2hc/eV 。
1.在外磁场中的原子,若外磁场B 可视为弱磁场,则:1.AA. μL 和μS 先耦合成μ再与B 耦合; C. 由于B 弱,所以磁场对原子的作用总可忽略;B. 由于B 弱使μL 与μS 不能耦合成μ; D. μL 与μS 分别同B 耦合,而后形成总附加能。
2.判断处在弱磁场中的下列原子态分裂的子能级数哪个是正确的?2.BA. 4D 3/2分裂为2个;B. 1P 1分裂为3个;C. 2F 5/2分裂为7个;D. 1D 2分裂为4个。
3.使氢核聚变所需的温度的数量级至少为 : 3.CA. 104K ;B. 105K ;C. 108K ;D. 1010K 。
原子物理学考试试题及答案
原子物理学考试试题及答案一、选择题1. 原子的最内层电子称为:A. 价电子B. 建筑电子C. 寄生电子D. 核电子答案:D2. 原子核由以下粒子组成:A. 质子和中子B. 质子和电子C. 电子和中子D. 电子和反电子答案:A3. 处于激发态的原子能通过放射射线来跃迁到基态,这种现象称为:A. 加速B. 衰变C. 俘获D. 减速答案:B4. 质子和中子的总数称为:A. 元数B. 核数C. 溶液D. 中性答案:B5. 薛定谔方程用于描述:A. 电子的运动B. 质子的运动C. 中子的运动D. 原子核的运动答案:A二、填空题1. 波尔模型中,电子在不同能级之间跃迁所产生的谱线称为________。
答案:光谱线2. 在原子核中不存在电子,否则将引起能量的________。
答案:不稳定3. 原子核的质子数称为原子的________。
答案:原子序数4. 核力是一种____________,它使质子和中子相互_________。
答案:强相互作用力,吸引5. 电子云代表了电子在空间中的________分布。
答案:概率三、简答题1. 什么是原子物理学?答案:原子物理学是研究原子及其结构、性质、相互作用原理以及与辐射的相互作用等的学科。
它主要探索原子的构成、原子核内的粒子、原子的能级结构、原子的光谱以及原子的物理性质等方面的知识。
2. 描述一下半导体材料的能带结构。
答案:半导体材料的能带结构是介于导体和绝缘体之间的一种情况。
它具有价带和导带两个能带,两者之间由能隙分隔。
在室温下,半导体材料的价带通常都被电子占满,而导带中几乎没有电子。
当外加电场或光照射时,价带中的电子可以跃迁到导带中,从而形成电流。
3. 解释原子的放射性衰变现象。
答案:原子的放射性衰变是指具有不稳定原子核的放射性同位素经过一系列放射性衰变过程,最终转化为稳定同位素的现象。
衰变过程中放出的射线包括α粒子、β粒子和γ射线。
这种衰变过程是由于原子核内部的质子和中子的改变导致了核内部的不稳定性,从而通过释放射线来恢复稳定。
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。
原子物理试题集及答案
第一章填空1、( )实验否定了汤姆逊原子结构模形。
答:(α粒子散射)。
2、原子核式结构模型是( )。
3、夫兰克—赫兹实验证明了( ) 答原子能级的存在。
4、德布罗意波的实验验证是( ) 答电子衍射实验。
选择题1、原子核式模型的实验依据是:(只选一个)(A )α粒子散射实验。
(B )光电效应,(C )康谱顿效应,(D )夫兰克—赫兹实验。
答(A ) 2、α粒子散射实验实验得到的结果: (A )绝大多数α粒子的偏转角大于90。
,(B )只有1/800的α粒子平均在2—3度的偏转角。
(C )只有1/800的α粒子偏转角大于90。
,其中有接近180。
的。
(D )全部α粒子偏转角大于90。
答(C )第二章 填空1、光谱的类型( )光谱、 ( )光谱 , ( )光谱。
答:线状、带状,连续。
2、巴耳末线系的可见光区中的四条谱线颜色是( )、 ( )、( )、( ) 答;(红、深绿、青、紫)3、氢原子光谱的前4个谱线系是( )、( )、( )、( )。
答“(赖曼系,巴巴耳末、帕邢、布喇开)4、玻尔理论的三个假设是(1)、( (2)( ) (3)( )5、能级简并是指(n 个状态的能量是相同的状况)6、氢原子和类氢离子在不考虑相对论效应时能级是(简并)的,简并度为(n )7、当氢原子和类氢离子在不考虑相对论效应时,在n=3的能级中可能有多少个不同状态的椭圆轨道?(答案3个)(可作填空或选择)8、氢原子的玻尔半径a 0=0.529A,在n=2能级的椭圆轨道半长轴为( )A ,半短轴分别为( )A 、( )A 。
解:根据半长轴20a a n Z=可得: 2.116a =A因1,2n φ=由n b anφ=得 b 1=1.053A, b 2=2.116A9在气体放电管中,用能量为12.1eV 的电子去轰击处于基态的氢原子,此时氢原子所能发射的光子能量中能是(A )12.1eV , (B)10.2 Ev .(C )12.1 eV 、 10.2 eV 、19 eV ,(D )12.1 eV 、 10.2 eV 、3.4 eV . 答案(C)10在气体放电管中,用能量为12.1eV 的电子去轰击处于基态的氢原子,此时氢原子所能发射的普线有( )条 答案(3) 问答5、玻尔理论是建立在物理学那三方面的基础上?答(1)光谱的实验资料和经验规律,(2)以实验基础的原子核式结构模型,(3)从黑体辐射的事实发展出来的量子论。
原子物理学试题
原子物理学试题(总7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除原子物理学试题(A 卷)一、选择题(每小题3分,共30分)1.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.1:82.欲使处于激发态的氢原子发出αH 线,则至少需提供多少能量(eV )A.13.6B.12.09C.10.2D.3.43.已知锂原子光谱主线系最长波长为6707埃,辅线系线系限波长为3519埃,则Li 原子的电离电势为:4.试判断原子态:1s1s 3S 1,1s2p 3P 2,1s2p 1D 1, 2s2p 3P 2中下列哪组是完全存在的?A. 1s1s 3S 1 1s2p 3P 2 2s2p 3P 2 B .1s2p 3P 2 1s2p 1D 1 C. 1s2p 3P 2 2s2p 3P 2 D.1s1s 3S 1 2s2p 3P 2 1s2p 1D 15.原子在6G 3/2状态,其有效磁矩为: A .B μ315; B. 0; C. B μ25; D. B μ215- 6.氖原子的电子组态为1s 22s 22p 6,根据壳层结构可以判断氖原子基态为: A.1P1; B.3S1; C .1S0; D.3P0 . 7.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。
8.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。
9.发生+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 e10.既参与强相互作用,又参与电磁相互作用和弱相互作用的粒子只有: A.强子; B.重子和规范粒子; C.介子和轻子; D.介子和规范粒子 二、填空题(每题4分,共20分)1.原子核式结构模型的提出是根据α粒子散射实验中α粒子的____________________。
原子物理学试题及答案
原子物理学试题及答案原子物理学试题及答案(一) 光子、微观粒子(如质子、中子、电子等)既具有波动性,又具有粒子性,即具有波粒二象性,其运动方式显示波动性,与实物相互作用时又显示粒子性。
爱因斯坦的光电效应方程和德布罗意物质波假说分别说明了光的粒子性和微粒的波动性。
光电效应现象历来都是高考考察的重点。
例1、(江苏卷)如果一个电子的德布罗意波长和一个中子的相等,则它们的____也相等A、速度B、动能C、动量D、总能量解析:根据可知,波长相等时,微粒的动量大小相等。
答案:C例2、(上海卷)当用一束紫外线照射锌板时,产生了光电效应,这时( )A、锌板带负电B、有正离子从锌板逸出C、有电子从锌板逸出D、锌板会吸附空气中的正离子解析:光电效应是指在光的照射下金属中的电子从金属表面逸出的现象,所以产生光电效应,指有电子从锌板逸出。
答案:C例3、(北京卷)以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子在短时间内能吸收到一个光子而从金属表面逸出。
强激光的出现丰富了人们对于光电效应的认识,用强激光照射金属,由于其光子密度极大,一个电子在短时间内吸收多个光子成为可能,从而形成多光子电效应,这已被实验证实。
光电效应实验装置示意如图。
用频率为的普通光源照射阴极k,没有发生光电效应,换同样频率为的强激光照射阴极k,则发生了光电效应;此时,若加上反向电压U,即将阴极k接电源正极,阳极A接电源负极,在kA之间就形成了使光电子减速的电场,逐渐增大U,光电流会逐渐减小;当光电流恰好减小到零时,所加反向电压U可能是下列的(其中W 为逸出功,h为普朗克常量,e为电子电量)A、B、C、D、解析:这是一道考查学生迁移能力的好题,题目立意新颖,紧贴现代技术。
依题意,设电子吸收n个激光光子的能量发生光电效应,根据爱因斯坦光电效应方程有:,当反向电压为U时,光电流恰好为零,根据功能关系有:,两式联立,得:;又由“用频率为的普通光源照射阴极k,没有发生光电效应”可知,,故只有B选项正确。
原子物理学练习题
1. 类氢离子的电离能与氢原子电离能是相同的。
2. 碱金属原子光谱的主线系是三线结构。
3. 在原子核反应中,反应前后的总角动量是守恒的。
4. 原子核磁矩在外磁场中的分量是(βI Ig )。
5. 硅原子在基态时,n=1、n=2壳层和3s 次壳层都填满,3p 次壳层填了2个电子。
6. 按照泡利原理,原子的N 壳层最多可以容纳10个电子。
7. X 射线标识谱的L 线系是L 壳层以外的内层电子跃迁到L 壳层空位上形成的。
8. 处于2/32P 状态的原子角动量在外磁场中的最大分量是 2。
9. 史特恩—盖拉赫实验证明原子具有磁矩。
10. 原子核的结合能是将原子核拆散为自由核子时所放出的能量。
11. 核力是短程力。
12. 描述电子状态的四个量子数是s m j l n ,,,。
13. 原子核发生α衰变时,原子在周期表中的位置向后退了2位。
14. 原子核自高能态向低能态跃迁时一定放出γ光子。
15. 镎系()Pu 24192经过连续十三次衰变,最后稳定到Bi 20783。
16. 原子核反应过程中质量和总能量是守恒的。
17. 介子和重子都只参与弱相互作用和强相互作用。
18. 质量相同的轻核聚变和重核裂变所放出的能量是相同的。
1. 原子核外电子在核的库仑场中绕核运动辐射能量。
2. 碱金属原子光谱的第一辅线系是三线结构。
3. 夫朗克—赫兹实验证明了原子体系能量是量子化的。
4. 磁量子数J M 表征在外磁场作用下电子轨道在空间的可能取向。
5. 原子核磁矩在外磁场中的分量是(βI I g M )。
6. 按照泡利原理l 次壳层最多可以填()1+l 个电子。
7. 基态时n=1、n=2、 n=3壳层填满,且4s 次壳层填了二个电子的原子是镍原8. 描述电子状态的四个量子数是s l m m l n ,,,。
9. 处于53G 状态的原子角动量在外磁场中的最大分量是 3。
10. 核力是强相互作用力。
11. γ射线有最大的贯穿本领和最小的电离作用。
原子物理学试题及答案
原子物理学试题及答案
填空题
每小题 3 分共21 分
1处于基态42S1/2的钾原子在B0.500T的弱磁场中可分裂为个能级相邻能级间隔为三位有效数字。
2已知He原子1P11S0跃迁的光谱线在磁场中分裂为三条光谱线。
若其波数间距为v则此磁场的磁感应强度B 。
今测得.v04671cm 则B 特斯拉。
3泡利不相容原理可表述为____。
它只对________子适用而对____________子不适用。
4按照电子的壳层结构原子中相同的电子构成一个壳层同一壳层中相同的电子构成一个支壳层。
第一、三、五壳层分别用字母表示应依次是、、。
5钾原子的电离电势是 4.34V其主线系最短波长为nm。
6氦原子的激发态常常是其中的一个电子被激发另一个电子仍留在1s态这种情况下电偶极跃迁的选择定则可简化为L J 。
7锂原子Z3基线系柏格曼系的第一条谱线的光子能量约为eV仅需两位有效数字。
得分阅卷人
二、选择题每小题 3 分共27 分1原子核式结构模型的提出是根据粒子散射实验中 A.绝大多数粒子散
射角接近180 B.粒子只偏23 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2欲使处于激发态的氢原子发出H线则至少需提供多少能量eV A.13.6 B.12.09 C.10.2 D.3.4 3基于德布罗意假设得出的公式V26.12 ?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4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。
(完整版)原子物理学练习题及答案
填空题1、在正电子与负电子形成的电子偶素中,正电子与负电子绕它们共同的质心的运动,在n= 2 的状态, 电子绕质心的轨道半径等于nm 。
2、氢原子的质量约为 ___________________ MeV/c 2 。
3、 一原子质量单位定义为 原子质量的 。
4、电子与室温下氢原子相碰撞,欲使氢原子激发,电子的动能至少为 eV 。
5、 电子电荷的精确测定首先是由 ________________ 完成的。
特别重要的是他还发现了 ______ 是量子化的。
6、氢原子 n=2,n =1 与 H e 离子 n=?3,?n ?=?2?的轨道的半长轴之比 a H /a He ?= __________ , 半短 轴之比 b H /b He =__ ___。
107、玻尔第一轨道半径是 0.529 10 10 m,则氢原子 n=3 时电子轨道的半长轴 a= _______ ,半短轴b?有 __ 个值, ?分别是 ___ ?, ??, .8、 由估算得原子核大小的数量级是 ______ m,将此结果与原子大小数量级 ? m 相比 , 可以说明 _________________ .9、 提出电 子自旋概念的主要实验事实 是 -------------------------------------- 和___________________________________ - 。
10、 钾原子的电离电势是 4.34V ,其主线系最短波长为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 eV (仅需两位有效数字)。
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 —————————————————————————————————————————————— 。
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 ————————————表示,轨道角动量确定后 , 能级的简并度为 。
原子物理学试题及答案
原子物理学试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 原子物理学研究的主要对象是()。
A. 原子核B. 原子C. 分子D. 电子答案:B2. 原子核的组成是()。
A. 质子和电子B. 质子和中子C. 电子和中子D. 原子和电子答案:B3. 原子的核外电子排布遵循()。
A. 泡利不相容原理B. 能量最低原理C. 洪特规则D. 所有上述规则答案:D4. 原子核的放射性衰变包括()。
A. α衰变B. β衰变C. γ衰变D. 所有上述衰变答案:D5. 原子核的结合能是指()。
A. 原子核中所有核子的总能量B. 原子核中所有核子的总质量C. 原子核中所有核子的总动量D. 原子核中所有核子的总能量与原子核总能量之差答案:D6. 原子核的自旋量子数是()。
A. 0B. 1/2C. 1D. 2答案:B7. 原子核的同位素是指()。
A. 具有相同原子序数但不同质量数的原子核B. 具有相同质量数但不同原子序数的原子核C. 具有相同原子序数和质量数的原子核D. 具有不同原子序数和质量数的原子核答案:A8. 原子核的磁矩是由()产生的。
A. 电子的自旋B. 电子的轨道运动C. 原子核的自旋D. 原子核的轨道运动答案:C9. 原子核的磁共振现象是由于()。
A. 原子核的自旋B. 原子核的磁矩C. 外部磁场D. 外部磁场与原子核磁矩的相互作用答案:D10. 原子核的衰变常数是()。
A. 与时间无关的常数B. 与衰变物质的质量有关C. 与衰变物质的体积有关D. 与衰变物质的密度有关答案:A二、填空题(每题2分,共20分)1. 原子物理学的奠基人是______。
答案:尼尔斯·玻尔2. 原子核由______和______组成。
答案:质子;中子3. 原子的电子排布遵循______原理。
答案:泡利不相容4. 原子核的放射性衰变包括______衰变、______衰变和______衰变。
答案:α;β;γ5. 原子核的结合能是______与______之差。
(完整版)《原子物理学》经典例题及答案
《原子物理学》经典题一、简答题【每题满分15分,满分合计60分】1、简述原子的样子(结构、大小、质量)。
答:(1)α粒子散射的实验与理论充分证明了原子具有核式结构:原子具有一个集中了原子绝大部分质量和所有正电荷但尺度较小的中心体——原子核,原子核所带正电的数值是原子序数乘单位正电荷,原子核周围散布着带负电的电子。
【9分】(2)原子半径:10-10米。
【2分】(3)原子核半径:10-15米。
【2分】(4)原子质量:10-27千克。
【2分】2、简述氢原子光谱的特征和实验规律。
答:(1)氢原子光谱是线状分离谱,谱线分为赖曼线系(紫外光区)、巴尔末线系(可见光区)、帕邢线系(近红外光区)、布喇开线系(中红外光区)、普丰德线系(远红外光区)五个线系。
【7分】(2)氢原子光谱的每一条谱线的波数都可以表达为: 【4分】 氢原子光谱的每一条谱线的波数都可以表达为两光谱项之差:()()T m T n ν=-% ——里兹并合原理。
其中,()H R T n n 2= (n 为正整数)【4分】【备注:照抄课本P26页的(1)、(2)、(3)条而且抄全的得9分】3、简述玻尔理论对氢原子光谱实验规律的解释。
2271111()1231.096775810%L H HR k n k n k n k R m νλ-==-=>=⨯其中:、为整数,、 、 、 ;; 里德堡常数答:(1)玻尔理论的三个基本假设:定态假设、频率假设、量子化假设。
【6分】(2)将氢原子的库仑作用力和势能表达式联立玻尔理论的角动量量子化和频率假设,可得:【4分】【4分】 和氢原子光谱实验规律吻合。
【1分】二、计算题【满分合计40分】1、试由氢原子的里德伯常数计算基态氢原子的电离电势和第一激发电势。
【本题满分16分】解:电离能为i E E E 1∞=-,【4分】氢原子的能级公式n E Rhc n 2/=-,【2分】 代入,得:i H H E R hc R hc 211()1=-=∞=13.6eV 。
原子物理学练习题
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. 2B.1/2C.1 D .42.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.33. 按泡利原理,当主量子数确定后,可有多少状态?A.n 2B.2(2l+1)_C.2l+1D.2n 24.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 μ315; 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 e11.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V26.12=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 8C.1s 22s 22p 63p 8 D. 1s 22s 22p 63p 43d 216.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 =3034r π;D.R=334A 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 。
原子物理试题集粹491766个
原子物理试题集粹(49+17=66个)一、选择题(每题的四个选项中至少有一个是正确的)1.氢原子从激发态跃迁到基态,那么核外电子的[]A.电势能减小,动能减少,周期增大B.电势能减小,动能增大,周期减小C.电势能的减小值小于动能的增加值D.电势能的减小值等于动能的增大值2.氢原子从能级A跃迁到能级B时,释放频率为ν1的光子;氢原子从能级B跃迁到能级C时,吸收频率为ν2的光子.假设ν2>ν1,那么氢原子从能级C跃迁到能级A时,将[]A.吸收频率为ν2-ν1的光子B.吸收频率为ν1+ν2的光子C.释放频率为ν2-ν1的光子D.释放频率为ν1+ν2的光子3.氢原子能级图的一部份如图5-1所示,A、B、C别离表示原子在三种跃迁进程中辐射出的光子.它们的能量和波长别离为EA、EB、EC和λA、λB、λC,那么下述关系中正确的选项是[]A.1/λC=1/λA+1/λBB.λC=λA+λBC.EC=EA+EBD.1/λA=1/λB+1/λC图5-1 图5-24.氢原子的n=1,2,3,4各能级的能量如图5-2所示,氢原子由n=1的状态激发到n=4的状态.在它回到n=1的状态的进程中[]A.可能发出的能量不同的光子只有3种B.可能发出6种不同频率的光子C.可能发出的光子最大能量是eVD.可能发出的光了的最小能量是eV5.以下表达中正确的选项是[]A.卢瑟福得出原了核的体踊跃小的依据是绝大多数α粒子穿过金箔后仍按原先的方向前进B.玻尔以为卢瑟福理论中电子绕核旋转的向心力来自库仑力是错误的,因此提出新的玻尔理论C.玻尔的原子结构理论没有否定卢瑟福理论,而是在卢瑟福的学说上运用了普朗克的量子理论D.爱因斯坦用于说明光电效应的光子说依据的也是量子理论,因此光子说是在玻尔理论上进展的6.依照玻尔理论,氢原子处在量子数n=1和n=2的定态时,其相应的原子能量的绝对值之比│E1│∶│E2│及电子的动能之比Ek1∶Ek2别离等于[]A.4∶1,4∶1B.4∶1,2∶1C.2∶1,4∶1D.2∶1,2∶17.氢原子从n=4的激发态直接跃迁到n=2的能级时,发出蓝色光.那么氢原了从n=5的激发态直接跃迁到n=2的能级时,可能发出的是[]A.红外线B.红光C.紫光D.γ射线8.一群处于基态的氢原子吸收某种单色光光子后,向外辐射了ν1、ν2、ν3三种颜色的光子,且ν3>ν2>ν1,那么[]A.被氢原子吸收的光子能量为hν3B.被氢原子吸收的光子能量为hν2C.被氢原子吸收的光子能量为hν1D.被氢原子吸收的光子能量为h(ν1+ν2)9.天然放射现象的发觉揭露了[]A.原子不可再分B.原子的核式结构C.原子核还可再分D.原子核由质子和中子组成10.如图5-3所示,x表示原子核,α粒子射向x时被散射而偏转,其偏转轨道可能是图中的(α粒子入射动能相同)[]图5-3题号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B C AC BC AC A C AD C D11.关于α粒了散射实验,以下说法中正确的选项是[]A.绝大多数α粒子通过重金属箔后,发生了角度不太大的偏转B.α粒子在接近原子核的进程中,动能减小,电势能减小C.α粒子在离开原子核的进程中,加速度慢慢减小D.对α粒了散射实验的数据分析,能够估算出原子核的大小12.氢原子辐射出一个光子后,依照玻尔理论,判定正确的选项是[]A.电子绕核旋转半径增大B.电子的动能增大C.氢原子的电势能增大D.氢原子的能级减小13.图5-4所示的实验中,用天然放射性元素钋(Po)放出的α射线轰击铍时,产生一种不可见粒子.当用这种粒子轰击石蜡时,可从石蜡中打出质子,通过各类检测发觉[]A.这种不可见粒子在电场和磁场中均不发生偏转,它必然是不带电的中性粒子B.这种不可见粒子的贯穿能力很强,它必然是γ射线(光子)C.这种不可见粒子的速度不到光速的1/10,而且能量专门大(>55MeV),因此它不是γ射线D.这种不可见粒子和硼作用产生的新原子核增加的质量几乎和质子的质量相等,它必然是和质子质量相等的粒子图5-414.质子和α粒子在真空条件下,同时自静止由同一电场加速,经同点垂直进入同一偏转电场后均打在平行于偏转电场方向的同一荧光屏上.不计质子和α粒子所受的重力.说法正确的选项是[]A.质子比α粒子先打到屏上B.打到屏上时,α粒子的动能比质子大C.经加速电场时,质子比α粒子电场力的冲量大D.质子和α粒子将打到荧光屏上同一点15.如图5-5所示,a为未知的天然放射源,b为一张黑纸,c为水平放置的平行金属板,板间有竖直方向较强的匀强电场,d为荧光屏,e为固定不动的显微镜筒.整个装置放在真空中.实验时,若是将电场E撤去,从显微镜内观看到荧光屏上每分钟闪烁的亮点数没有转变.若是再将黑纸b移开,那么从显微镜筒内观看到的每分钟闪烁的亮点数大为增加,由此可判定放射源a发出的射线为[]A.β射线和γ射线B.α射线和β射线C.α射线和γ射线D.α射线和X射线图5-516.依照玻尔理论,在氢原子中,量子数越大,说明[]A.核外电子轨道半径越小B.核外电子的速度越小C.原子能级的能量越小D.原子的电势能越大17.一群处于基态的氢原子吸收某种单色光光子后,向外辐射了ν1、ν2、ν3三种频率的光子(ν3>ν2>ν1),对应光子的波长别离是λ1、λ2、λ3,那么[]A.被氢原子吸收的光子能量为hν2B.被氢原子吸收的光子能量为hν1C.ν3=ν2+ν1D.λ3=λ1λ2/(λ1+λ2)18.当氢原子的电子处于第n条轨道时,下面说法正确的选项是[]A.电子的轨道半径是rn=nr1(r1为第1条可能轨道半径)B.由En=E1/n2(E1为电子在第一条可能轨道时的能量),可知n越大时,原子能量越大C.原子从n定态跃迁到(n-1)定态时,辐射光子的波长λ=(En-En-1)/hD.大量处于这一状态的氢原子通过自发辐射最多产生的光谱线数为n(n-1)/219.在匀强磁场里有一个原来静止的放射性碳14,它所放射的粒子与反冲核的径迹是两个相切的圆.圆的直径比为7∶1,如图5-6所示,那么碳14的衰变方程是[]A.146C →42e H +104e B B.146C →01e -+145BC.146C →01e -+147N D.146C →21H +125B图5-620.在核反映方程:94e B +42e H →126C +x中,x表示 [ ] A.质子 B.中子 C.电子 D.正电子题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 答案CDBDACDABDCBDCDBDCB21.以下核反映中属于α衰变的是 [ ]A.115B +42e H →147N +10n B.2713Al +21H →2512g M +42e HC.23090Th →22688Ra +42He D.31H +11H →42He 22.最初发觉中子的原子核的人工转变,是以下核反映方程中的哪个 [ ]A.147N +42He →179F +10n B.94Be +42He →126C +10nC.2311Na +42He →2613Al 126C +10n D.2713Al +42He →3015P +10n24.在核反映方程3015P →3014Si +x中的x表示 [ ]A.质子 B.中子 C.电子 D.正电子25.用中子轰击铝27,产生钠24和x粒子,钠24具有放射性,它衰变后变成镁24,那么x粒子和钠的衰变进程别离是 [ ]A.质子、α衰变B.电子、α衰变C.α粒子、β衰变D.正电子、β衰变26.以下说法正确的选项是[]A.用α射线轰击铍(94Be),铍核转变成126C,并放出γ射线B.γ射线是波长很短的电磁波,它的贯穿能力很强C.利用γ射线的电离作用,可检查金属内部有无砂眼或裂纹D.γ光子的能量足够大时,用γ射线轰击氘核能使氘核分解为11H和1n27.1900年,德国物理学家普朗克在研究电磁辐射的能量散布时发觉,只有以为电磁波的发射和吸收不是持续的,而是一份一份地进行的,每一份的能量等于hν,理论计算的结果才能跟实验事实完全符合.受该理论的启发,其他一些物理学家开展了有关方面的一些研究工作,取得了一些丰硕的功效,以下所述符合这种情形的有:[]A.麦克斯韦提出的光的电磁说B.汤姆生提出的原子模型C.爱因斯坦提出的光子说D.玻尔提出的“玻尔理论”28.人类熟悉原子核的复杂结构并进行研究是从[]A.发觉电子开始的B.发觉质子开始的C.α粒子散射实验开始的D.发觉天然放射现象开始的29.目前,关于人类利用核能发电,以下说法中正确的选项是[]A.核能发电对环境的污染比火力发电要小B.核能发电对环境的污染比火力发电要大C.还只是利用重核裂变释放大量能量D.既有重核裂变、又有轻核聚变释放大量能量30.以下说法中正确的选项是[]A.β射线确实是大量的原子被激发后,从原子的内层电子中脱出的电子B.由于每种原子都有自己的特点谱线,故能够依照原子光谱来辨别物体和确信其化学组成C.把一个动能为零的自由电子和一个氢离子结合成基态的氢原子时,将要放出紫外线D.由于原子里的核外电子不断地绕核做加速运动,因此原子要向外辐射能量,这确实是原子光谱的来源题号21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 答案 B C B D C BD CD D AC B 31.天然放射物质的放射线包括三种成份,下面的说法中正确的选项是[]A.一导厚的黑纸能够挡住α射线,但不能挡住β射线和γ射线B.某原子核在放出γ粒子后会变成另一种元素的原子核C.三种射线中对气体电离作用最强的是α射线D.β粒子是电子,但不是原先绕核旋转的核外电子32.依照玻尔理论,在氢原子中,量子数n越大,那么[]A.电子轨道半径越小B.电子轨道速度越小C.原子的能量越小D.原子的电势能越小33.对卢瑟福的α粒子散射实验现象的分析说明了[]A.原子内存在着质量与正电荷集中的原子核B.原子内有带负电的电子C.电子绕核运行的轨道是不持续的D.原子核只占原子体积的极小部份34.如图5-1为氢原子n=1,2,3,4的各个能级示用意.处于n=4能量状态的氢原子,当它向较低能级发生跃迁时,发出的光子能量可能为[]图5-1A.2.55eVB.13.6eVC.12.75eVD.0.85eV35.下面列举的现象中,哪个是卢瑟福在α粒子散射实验中观看到的,并据此现象得出原子的核式结构[]A.大多数α粒子发生较大角度偏转,少数α粒子仍按原方向前进B.多数α粒子发生较大角度偏转,少数α粒子按原方向前进,或被弹回C.绝大多数α粒子穿过金箔后仍按原方向前进D.极少数α粒子发生较大角度偏转,乃至被弹回36.如图5-2所示的4个图中,O点表示某原子核的位置,曲线ab和cd表示通过该原子核周围的α粒子的运动轨迹,正确的图是[]图5-237.依照玻尔理论,氢原子的基态能级为E1,氢原子从n=3的定态跃迁到n=1的基态进程中辐射光子的波长为λ,h为普朗克常量,c为光速,那么[]A.电子的动能增大B.电子的电势能增大C.电子的运动周期增大D.辐射光子波长λ=-9hc/8E138.以下说法正确的选项是[]A.天然放射现象的发觉,揭露了原子核是由原子和中子组成的B.玻尔的原子结构理论没有否定卢瑟福理论,而是在卢瑟福的学说上运用了量子理论C.γ射线是波长很短的电磁波,它的贯穿能力很强D.γ光子的能量足够大,用γ线轰击氘核能使氘核分解为11H和1n39.如图5-3所示是“原子核人工转变”实验装置示用意,其中A是放射性物质,F是铝箔,S为荧光屏,在容器中充入氮气后,屏S上显现闪光,该闪光是[]图5-3A.α粒子射到屏上产生的B.α粒子从F打出的粒子射到屏上产生的C.α粒子击中氮核后产生的新粒子射到屏上产生的D.放射性物质放出的γ射线射到屏上产生的40.质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具,它的构造原理如图5-4所示,离子源S产生一个质量为m,电量为q的正离子,离子产生出来时速度很小,能够看做是静止的.离子产生出来后通过电压U加速,进入磁感强度为B的匀强磁场,沿着半圆周运动而达到记录它的照相底片P上,测得它在P上的位置到入口处S1的距离为x.那么以下说法正确的选项是[]图5-4A.假设某离子经上述装置后,测得它在P上的位置到入口处S1的距离大于x,那么说明离子的质量必然变大B.假设某离子经上述装置后,测得它在P上的位置到入口处S1的距离大于x,那么说明加速电压U必然变大C.假设某离子经上述装置后,测得它在P上的位置到入口处S1的距离大于x,那么说明磁感强度B必然变大D.假设某离子经上述装置后,测得它在P上的位置到入口处S1的距离大于x,那么说明离子所带电量q可能变小题号31 32 33 34 35 36 37 38 39 40答案ACD B AD AC D D AD BCD C D41.若是某放射性元素通过x次α衰变和Y次β衰变,变成一种新原子核,那么那个新原子核的质子数比放射性元素原子核的质子数减小[]A.2x+yB.x+yC.x-yD.2x-y42.某放射性元素的原子核A的衰变进程是ABC,以下说法中正确的选项是[]A.原子核C的中子数比A少2 B.原子核C的质子数比A少1C.原子核C的中子数比B少1 D.原子核C的质子数比B少143.1999年9月18日,中共中央、国务院、中央军委在人民大会堂隆重表彰研制“两弹一星”作出突出奉献的科技专家,以下核反映方程中属研究两弹的大体的核反映方程式的是[]44.一个质子以1.0×107m/s的速度撞入一个静止的铝原子核后被俘获,铝原子核变成硅原子核,已知铝原子核的质量是质子的27倍,硅原子核的质量是质子的28倍,那么以下判定正确的选项是[]C.硅原子核速度的数量级为107m/s,方向跟质子的初速度方向一致D.硅原子核速度的数量级为105m/s,方向跟质子的初速度方向一致45.同窗们依照中学物理知识讨论“随着岁月的流逝,地球绕太阳公转的周期、日地间的平均距离、地球表面温度转变的趋势”的问题中,有以下结论.请你判定哪些结论正确[]A.太阳内部进行着猛烈的热核反映,辐射大量光子,依照ΔE=Δmc2可知太阳质量M在不断减少B.依照F=GMm/r2和F=mv2/r知日地距离r不断增大,地球围绕速度将减少,且周期T=2πr/v将增大C.依照F=GMm/r2和F=mv2/r知日地距离r将不断减小,地球围绕速度将增大,且周期T=2πr/v将减小D.由于太阳质量M不断减小,辐射光子的功率不断减小,而日地距离r增大,因此辐射到地球表面的热功率也减小,地球表面温度也将慢慢降低46.23892U是一种放射性元素,进行一系列放射性衰变,由图5-5能够明白[]图5-5A.表中a是84,b是206B.①是β衰变,放出电子,电子是由中子转变成质子时产生的C.②是β衰变,放出电子,电子是由中子转变成质子时产生的D.从23892U衰变成20682Pb要通过6次①衰变,8次②衰变47.质子和中子结合成氘核,同时放出γ光子,核反映方程是11H+1n→21H+γ,以下说法正确的选项是[]A.反映后氘核的质量必然小于反映前质子和中子的质量之和B.反映前后的质量数不变,因此质量不变C.γ光子的能量为Δmc2,Δm为反映中的质量亏损D.因存在质量亏损Δm,因此“物质不灭”的说法是不正确的48.氘核(21H)和氚核(31H)结合成氦核(42He)的核反映方程为:21H+31H→42He+1n,设氘核,氚核,氦核和中子质量别离为m1,m2,m3和m4,真空中光速为c,那么反映进程释放的能量为[]A.(m1+m2-m3)c2B.(m1+m2-m4)c2C.(m1+m2-m3-m4)c2D.(m3+m4-m1-m2)c249.一个中子和一个质子相结合生成一个氘核,假设它们的质量别离是m1、m2、m3,那么[]A.由于反映前后质量数不变,因此m1+m2=m3B.由于反映时释放出了能量,因此m1+m2>m3C.由于反映在高温高压下进行从而吸收能量,因此m1+m2<m3D.反映时产生了频率为(m1+m2-m3)c2/h的光子,式中c是光速、h是普朗克常量题号41 42 43 44 45 46 47 48 49答案 D BC BD ABD ABD ABD AC C BD二、填空题1.此刻科学家们正在设法探访“反物质”.所谓“反物质”是由“反粒子”组成,“反粒子”与其对应的正粒子具有相同的质量和电量,但电荷的符号相反,例如正电子确实是电子的“反粒子”.据此,假设有反质子存在,它的质量数应为,基元电荷的电量是×10-19C,那么反质子的带电量为.2.氢原子中核外电子在基态轨道上运动的能量为-eV,假设已知氢原子辐射光子的能量为eV,那么可判定那个氢原子的核外电子是由第条可能轨道跃迁到第条可能轨道.3.如图5-7中给出的氢原子最低的四个能级.A、B、C、D、E分别表示氢原子在这些能级之间跃迁所辐射的光子,其中波长最短的光子是(填字母)最小的频率等于Hz.(保留两位有效数字,普朗克常量h=×10-34J·s)图5-74.在玻尔的氢原子模型中,电子的第一条可能轨道的半径为r1,那么由此向外数的第三条可能轨道的半径r3=.电子在这第三条轨道上运动时的动能Ek=.(已知基元电荷e,静电力常量为k)5.假设二个氘核在一直线上相碰发生聚变反映生成氦的同位素和中子.已知氘核的质量是u,中子的质量是u,氦核同位素的质量是u,写出聚变核反映方程,在聚变核反映中释放出的能量为MeV(保留三位有效数字).6.完成以下核反映方程(1)147N+42He→+11H;(2)94Be+42He→126C+;(3)147N+1n→+11H;(4)3015P→3014Si+;(5)23592U+1n→14156Ba+9236Kr+.7.处于基态的氢原子在某种单色光照射下,只能发出频率为ν1、ν2和ν3的三种光,且ν1<ν2<ν3,那么该照射光的光子能量为.8.用γ光子轰击氘核,使之产生质子和中子,写出核反映方程式.已知氘核质量为u,质子质量为u,中子质量为u,1u=×10-27kg,普朗克常量h=×10-34J·s,那么γ光子的波长应为m.(要求一名有效数字)9.以下核反映均属释放核能的反映,请完成核反映方程,并注明反映类型.(1)21H+→42He+1n,反映;(2)23592U+1n→9038Sr+13654Xe+ ,反映.10.质子击中锂核后变成两个α粒子,其核反映式为;假设它们的质量别离为×10-27kg、×10-27kg、×10-27kg,那么此进程中释放的能量等于J.(取3位有效数字)11.太阳内部发生热核反映,每秒钟辐射出的能量约3.8×1026J,据此估算太阳一年内质量将减少________kg.(保留两位数字)12.要使一个中性锂原子最外层的电子离开锂原子所需的能量是5.39eV,要使一个中性氟原子结合一个电子形成一个氟离子所放出的能量是3.51eV,那么将一个电子从锂原子转移到氟原子所须提供的能量为________.13.如图5-6所示给出的氢原子最低的四个能级,A、B、C、D、E别离表示氢原子在这些能级之间跃迁所辐射的光子,其中波长最短的光子是________(填字母),最小的频率等于________Hz.(保留两位有效数字,普朗克常量h=6.6×10-34J·s)图5-614.氢原子的基态能量是-13.6eV,那么氢原子光谱中频率最高的光波的波长是________m.(h=6.63×10-34J·s)15.在匀强电场中逆电场线运动的U核(23892U)速度减为零时假设发生α衰变,衰变时vα与电场线垂直,衰变后当α粒子沿E的方向移动位移为ΔL时残核在与电场线平行的方向上位移ΔL′为________ΔL,ΔL′与ΔL方向________.16.用质子轰击锂核73Li,生成2个α粒子,那个核反映方程式为________,假设用mp表示质子质量,m表示锂核质量,mα表示α粒子质量,c表示光速,那么此核反映中释放能量ΔE=________.17.两个氘核聚变产生一个氦核(32He)和一个中子,这一进程的核反映方程是________.已知氘核质量为3.3426×10-27kg,氦核质量5.0049×10-27kg,中子质量1.6744×10-27kg,上述核反映释放的能量为________J.参考答案1.1,-×10-19C2.4,23.B,×10144.9r1,ke2/18r15.6.(1)178O(2)1n(3)146C(4)01e(5)31n7.hr38.21H+γ→11H+1n,6×10-139.(1)31H,聚变(2)101n,裂变10.11H+73Li→242He,×10-1211.1.3×1017 12.1.88eV13.B1.0×1014 14.9.14×10-8 15.10/13 相同16.73Li+11H→42He+42He(m+mp-2mα)c217.221H→32He+1n,5.3×10-13。
原子物理学试卷
原子物理学试卷
一、论述题(25分,每小题5分)
1.玻尔理论的成功之处和局限性。
2.波函数及其物理意义。
3.泡利不相容原理。
4.X 射线标识谱是如何产生的?
5.什么是原子核的放射性衰变?举例说明之。
二、(20分)当处于基态的氢原子被12.3eV 光子激发后,被激发的氢原子可能产生几条谱线?求出相应谱线的频率(用玻尔理论,不考虑电子自旋)
三、(15分)钇原子基态为2D ,用这种原子进行史特恩—盖拉赫实验时,原子束分裂为4束,求原子基态总磁矩及其在外磁场方向上的投影(结果用玻尔磁子表示)
四、(20分)镉原子在1D 2→1P 1的跃迁中产生的谱线波长为6438埃。
当镉原子置于强度为2T 的均匀磁场中时发生塞曼效应,试计算谱线塞曼分裂中各分量的波长和它们之间的波长差,并画出相应的光谱跃迁图。
五、(1)(10分)为进行H O F n 1119819
910+→+的核反应,在验室坐标系中,这种核反应发生
时中子必须有的最小的能量是4.1MeV ,试求反应能Q
值(n 10:1.008665u ,F 199:18.998405
u )。
(2)(10分)已知U 235的核子的平均结合能为7.572 MeV ,Sn 117及Sn 118的核子的平均结合能为8.6MeV ,求U 235裂变为两个Sn 核时放出多少能量?平均一个核子释放多少能量?。
2024高考物理原子物理学练习题及答案精选
2024高考物理原子物理学练习题及答案精选一、选择题1. 下列元素中,属于惰性气体的是:A) 氢气 (H2)B) 氮气 (N2)C) 氧气 (O2)D) 氩气 (Ar)答案:D2. 以下哪种粒子在原子核中的数量最多?A) 质子B) 中子C) 电子D) 引力子答案:B3. 以下关于原子核的说法哪个是错误的?A) 原子核带有正电荷B) 原子核由质子和中子组成C) 原子核占据整个原子的体积D) 原子核的质量约等于整个原子的质量答案:C4. 电离能是指:A) 电子从原子中进入自由状态所需的能量B) 两个原子之间发生化学反应所需要的能量C) 电子在原子核附近运动所受到的力D) 电子在金属中的自由运动所需的能量答案:A5. 以下关于原子核中质子和中子的说法哪个是正确的?A) 质子质量和中子质量相等B) 质子带有正电荷,中子带有负电荷C) 质子和中子的质量和电荷都相等D) 质子带有正电荷,中子不带电荷答案:D二、填空题1. 原子序数为20的钙元素的简化电子结构为_________。
答案:2, 8, 8, 22. 原子核中质子的数量等于_________。
答案:电子的数量3. 电离能越大,原子结构中的电子越_________。
答案:稳定4. 氢原子的质子数为_________,中子数为_________。
答案:1,05. 氯元素的电子结构为_________。
答案:2, 8, 7三、解答题1. 将下列原子按照质子数从小到大排列:氢、铜、锌、氧。
答案:氢、氧、铜、锌2. 简要说明半导体材料与导体材料以及绝缘体材料的区别。
答案:半导体材料具有介于导体材料和绝缘体材料之间的电导率,在适当的条件下可以导电。
导体材料具有很高的电导率,能够自由传导电流。
绝缘体材料的电导率非常低,不容易传导电流。
3. 简述原子核聚变与原子核裂变。
答案:原子核聚变是指两个或两个以上轻原子核融合成较重的新原子核的过程,同时产生巨大能量。
原子核裂变是指重原子核分裂成两个或多个轻原子核的过程,同样会释放大量能量。
原子物理学试题及答案
原子物理学试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 原子物理学是研究()的科学。
A. 原子核内部结构B. 原子核外电子的运动规律C. 原子核和核外电子的运动规律D. 原子核内部结构和核外电子的运动规律答案:D2. 原子物理学中,下列哪个量不是量子化的?()A. 能量B. 动量C. 角动量D. 质量答案:D3. 根据玻尔模型,氢原子的能级是()。
A. 连续的B. 分立的C. 随机的D. 无规律的答案:B4. 电子云模型中,电子在空间中出现的概率密度与下列哪个量有关?()A. 电子的动能B. 电子的势能C. 电子的总能量D. 电子的角动量答案:C5. 根据泡利不相容原理,一个原子轨道中最多可以容纳()个电子。
A. 1B. 2C. 3D. 4答案:B6. 原子物理学中,下列哪个量是守恒的?()A. 能量B. 动量C. 角动量D. 所有选项答案:D7. 原子物理学中,下列哪个现象不能用经典物理学解释?()A. 光电效应B. 光的折射C. 光的反射D. 光的干涉答案:A8. 原子物理学中,下列哪个现象是量子化的?()A. 原子的振动B. 原子的转动C. 原子的电子跃迁D. 原子的平动答案:C9. 原子物理学中,下列哪个量是矢量?()A. 质量B. 能量C. 动量D. 角动量答案:C10. 原子物理学中,下列哪个量是标量?()A. 质量B. 能量C. 动量D. 角动量答案:B二、填空题(每题2分,共20分)11. 原子物理学中,电子的轨道量子数用______表示。
答案:n12. 根据玻尔模型,氢原子的能级公式为E_n = -13.6 eV / n^2,其中n是______量子数。
答案:主量子数13. 原子物理学中,电子的自旋量子数用______表示。
答案:s14. 原子物理学中,电子的磁量子数用______表示。
答案:m_l15. 原子物理学中,电子的自旋磁量子数用______表示。
答案:m_s16. 原子物理学中,电子的轨道角动量量子数用______表示。
原子物理学作业习题
原子物理学作业习题原子物理学习题第一章原子的核式结构1.选择题:(1)原子半径的数量级是:A.10-10cm; B.10-8m C. 10-10m D.10-13m (2)原子核式结构模型的提出是根据?粒子散射实验中 A. 绝大多数?粒子散射角接近180? B.?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(3)进行卢瑟福理论实验验证时发现小角散射与实验不符这说明: A. 原子不一定存在核式结构 B. 散射物太厚C. 卢瑟福理论是错误的D. 小角散射时一次散射理论不成立(4)用相同能量的?粒子束和质子束分别与金箔正碰,测量金原子核半径的上限. 问用质子束所得结果是用?粒子束所得结果的几倍?A. 1/4 B . 1/2 C . 1 D. 2(5)动能EK=40keV的?粒子对心接近Pb(z=82)核而产生散射,则最小距离为(m):A.5.9?10?10B.3.0?10?12C.5.9?10-12D.5.9?10-14(6)如果用相同动能的质子和氘核同金箔产生散射,那么用质子作为入射粒子测得的金原子半径上限是用氘核子作为入射粒子测得的金原子半径上限的几倍?A.2B.1/2C.1 D .41(7)在金箔引起的?粒子散射实验中,每10000个对准金箔的?粒子中发现有4个粒子被散射到角度大于5°的范围内.若金箔的厚度增加到4倍,那么被散射的?粒子会有多少?A. 16B..8C.4D.2(8)在同一?粒子源和散射靶的条件下观察到?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(9)在?粒子散射实验中,若把?粒子换成质子,要想得到?粒子相同的角分布,在散射物不变条件下则必须使:A.质子的速度与?粒子的相同; B.质子的能量与?粒子的相同; C.质子的速度是?粒子的一半; D.质子的能量是?粒子的一半 2.简答题:(1)简述卢瑟福原子有核模型的要点.(2)简述?粒子散射实验. ?粒子大角散射的结果说明了什么?(3)什么是微分散射截面?简述其物理意义.(4)α粒子在散射角很小时,发现卢瑟福公式与实验有显著偏离,这是什么原因?(5)为什么说实验证实了卢瑟福公式的正确性,就是证实了原子的核式结构?(6)用较重的带负电的粒子代替α粒子作散射实验会产生什么结果?中性粒子代替α粒子作同样的实验是否可行?为什么?(7)在散射物质比较厚时,能否应用卢瑟福公式?为什么? (8)普朗光量子假说的基本内容是什么?与经典物理有何矛盾?2(9)为什么说爱因斯坦的光量子假设是普朗克的能量子假设的发展. (10)何谓绝对黑体?下述各物体是否是绝对黑体? (a)不辐射可见光的物体; (b)不辐射任何光线的物体;(c)不能反射可见光的物体;(d)不能反射任何光线的物体; (e)开有小孔空腔. 3.计算题:(1)当一束能量为4.8Mev的?粒子垂直入射到厚度为4.0×10-5cm的金箔上时探测器沿20°方向上每秒记录到2.0×104个?粒子试求:①仅改变探测器安置方位,沿60°方向每秒可记录到多少个?粒子?②若?粒子能量减少一半,则沿20°方向每秒可测得多少个?粒子?③?粒子能量仍为4.8MeV,而将金箔换成厚度的铝箔,则沿20°方向每秒可记录到多少个?粒子?(ρ金=19.3g/cm3 ρ铅=27g /cm3;A金=179 ,A铝=27,Z金=79 Z 铝=13)(2)试证明:α粒子散射中α粒子与原子核对心碰撞时两者之间的最小距离是散射角为900时相对应的瞄准距离的两倍.(3)10Mev的质子射到铜箔片上,已知铜的Z=29, 试求质子散射角为900时的瞄准距离b和最接近于核的距离rm.(4)动能为5.0MeV的?粒子被金核散射,试问当瞄准距离分别为1fm和10fm时,散射角各为多大?(5)假设金核半径为7.0fm,试问:入设质子需要多大能量,才能在对头碰撞时刚好到达金核表面?(6)在?粒子散射实验中,如果用银箔代替金箔,二者厚度相同,那3么在同样的偏转方向,同样的角度间隔内,散射的?粒子数将减小为原来的几分之几?银的密度为10.6公斤/分米3,原子量为108;金的密度为19.3公斤/分米3,原子量197。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
原子物理平时测试题(20分)
1、 简述α粒子散射实验。
答:α粒子轰击Au 箔,在金箔的周围以R 为半径做一个圆形轨道,装上可以绕以金箔为圆心滑动的望远镜,物镜上涂上ZnS 薄层【α粒子碰撞到ZnS 上会有荧光】. 实验用准直的α射线轰击厚度为微米的金箔,发现绝大多数的α粒子都照直穿过薄金箔,偏转很小,但有少数α粒子发生角度比汤姆孙模型所预言的大得多的偏转,大约有1/8000 的α粒子偏转角大于90°,甚至观察到偏转角等于150°的散射,称大角散射……这证明了金箔上有能使α粒子完全反弹的一个正电荷组成的核心——这是卢瑟福提出原子核式模型的重要实验依据。
2、 写出氢原子光谱的前面五个线系的波数表达式,简述氢原子光谱的特点。
赖曼系
巴尔末系
帕邢系 布喇开系: 普丰特系:
光谱特点:
(1)光谱的线状的。
(2)谱线间有一定的关系,谱线构成一个个的谱线系,不同的线系也有共同的光谱项。
(3)每一条谱线的波数都可以表达为二光谱项之差。
3、 简述经典理论在解释原子核核式结构模型时遇到的困难。
答:按照经典电动力学,当带电粒子有加速度时,就会辐射;而发出来的电磁波的频率等于辐射体运动的频率。
(1)原子稳定结构的困难。
卢瑟福将行星模型用于原子世界,虽然都受平方反比有心力支配,但电子带-e 电荷,轨道加速运动会向外辐射电磁能,这样电子将会在10-9s 时间内连续缩小,落入核内,正负电荷中和,原子宣告崩溃(塌缩)。
原子的半径按照这种理论应该为10-15米,而不是10-10米。
但现实世界原子是稳定的。
(2)原子线状光谱的困难。
按照经典电动力学,原子所发出来的光的频率等于原子中电子运动的频率。
那么如果电子轨道连续缩小,其运动的频率就会连续增大,那么所发光的频率就是连续变化的,原子的光谱应该是连续光谱。
但实验发
,3,2),111(~22=-=n n R H ν ,5,4),131(~2
2=-=n n R H
ν ,6,5),141(~22=-=n n R H ν ,7,6),151(~22=-=n n R H ν,...5,4,3121~2
2=⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=n n R H ν
现原子光谱的谱线是分隔的。
4、简述玻尔理论的内容。
(1)定态假设
玻尔认为原子内部存在一系列离散的稳定状态——定态。
原子在这些状态时,不会辐射或吸收能量,这称玻尔的定态假设。
各定态有一定的能量,且其数值是彼此分隔的。
原子只能从一个定态跃迁到另一个定态。
(2)辐射的频率法则
原子内部状态的任何变化,只能是从一个定态到另一个定态的跃迁 (3)角动量量子化的假设
=1,2,3,...
2h p mvr n
n φπ
==
5、简述量子化通则。
量子化通则:
p 是广义动量, q 是广义坐标, 积分号是对一个周期的积分
如果q 是线坐标, p 就是线动量;如果q 是角坐标, p 就是角动量
例如:考虑圆周运动,p 如果是角动量,那么它就是常数
nh mvr p dq p pdq =⋅=⋅==⎰⎰ππφφ22
回到玻尔理论的角动量的量子
化假设。
6、按索末菲的椭圆轨道理论,写出椭圆轨道的半长轴和半短轴的表达式,并解释其意义。
半长轴只与主量子数n 相关,与n φ无关,而半短轴与n 和n
φ都有关,对于同一
主量子数n ,对应的轨道的半长轴相同,对应着n 个不同的半短轴。
当
=n n
φ时,对应是圆形轨道,其余的n-1个为椭圆轨道。
7、简述史特恩-盖拉赫实验,并解释实验的结果。
装置:电炉,狭缝,不均匀磁场(不对称磁极产生),相片。
目的:证明原子在外磁场中具有空间量子化特征。
原理:磁矩为μ的小磁体(或线圈),在非均匀磁场中受到的合力不为零:
方法:基态银原子束以相同的速度方向通过与速度方向垂直的不均匀磁场,不同 μZ 的原子受力不同,因而落在照相底片上位置不同。
由底片上银原子的分布情况可以判断μZ 的分布情况。
结果:相片P 上有两条黑斑,两者对称分布 结论:(1)基态银原子有磁矩。
(2)偏离直线前进与中心c 点的距离:
从实验结果看,对于银原子,S 应该有两个取值,即 μZ 应有两个取值,也就有说有两个α 值。
8、简述三能级法实现原子数反转。
P69
设有三个能级,E1<E2<E3,这上面的粒子数在平衡状况下与exp(-Ei/kT)成正比,所以三能级粒子数N1>N2>N3.用频率等于f31=
设有三能级E1,E2 ,E3且 E1<E2<E3 。
在平衡状态下,由于i E kT
i i N g e
-
∝,
假设
1
i g =,那么有N1>N2>N3,如图所示。
现在如果有频率为 31
31E E h
ν-=
的强辐射照射,使一部分原子从能级E1 跃迁到能级E3,使这二
能级的原子数几乎相等,都等于 13
2
N N N +=。
如果E2 和E3比较靠近,这时
处于 E3能级的原子数会大于 E2能级的原子数,即 13
2
2
N N N N +=
>。
从而
实现了原子数的反转,那么放大发生在E3和 E2能级间。
cos 9090Z dB dB f dZ dZ f B f B μαμαα==><时,与方向相反。
时,与
方向相同。
如果以频率为
31
31E E h
ν-=
的强辐射照射,使一部分原子从 E1 能级跃迁到
E3能级,使这二能级的原子数几乎相等,都等于13
2
N N N +=。
如果 E1和E2比较靠近,这时处于E2能级的原子数会大于E1能级的原子数,即
13
1
2
N N N N +=
>。
从而实现了原子数的反转。
那么放大发生在E2和E1能级间
9、玻恩对波函数的统计解释及波函数需满足的条件。
1926年玻恩提出波函数的几率解释。
他指出波函数的模方与该处发现粒子的几率成正比。
因此德布罗意波函数是几率幅。
有意义的波函数必须满足:
(1)波函数是单值,连续,有限的; (2)波函数满足归一化条件,即
1
|)(|2=⎰
+∞
∞
-dx x ψ ,即全空间找到粒子的几率
为1。
10、在量子力学中,当2l =时,写出其轨道角动量L 的值及轨道角动量在磁场方向的投影z L 的可能取值,并用图表示轨道角动量可能的取向。
L=根号下6不要
11、不考虑光谱的精细结构,写出Na 原子主线系、第二辅线系、第一辅线系、伯格曼系的波数表达式,并画出其能级图和跃迁图。
12、简述原子实的极化和轨道的贯穿效应,并说明其产生的效应。
极化:原子实带正电的原子核和带负电的电子的中心发生微小的相对位移,形成电偶极子电子又受到电偶极子的电场的作用,能量降低。
轨道的贯穿效应:对于那些偏心率很大的轨道,接近原子实的那部分还可能穿入原子实发生轨道贯穿,这时平均有效电荷数Z*>1,从而使能量降低。
13、简述碱金属原子光谱的精细结构的特点,并由此得到的一些结论。
特点:
(1)主线系每条线中的两个成分的间隔随着波数的增加而减小,最后并入一个线系限。
(2)第二辅线系的每条线的两个成分的间隔相同,直到线系限。
(3)第一辅线系的每条线由三条线构成,最外面的两条的间隔同第二辅线系的两个成分的间隔相同,直到线系限;而右边两条的间隔随波数的增加而减小,最后并入一个线系限。
结论:
(1)s能级是单层p、d、f等能级都是双层的
(2)对同一l,随着n的增加,双层能级间隔逐渐减小,最后趋于零
(3)对同一n,随着l 的增加,双层能级间隔逐渐减小,如:4f<4d<4p
14、考虑光谱的精细结构,用原子态符号写出Na原子主线系、第二辅线系、第一辅线系、伯格曼系的跃迁,并画出其能级图和跃迁图。
15、考虑所有对氢原子能量的贡献后,画出4
耳末系第一条的精细结构。
见139页
16、推导两个非同科的p电子LS耦合形成的原子态,并画出其能级图(倒转次序)。
17、简述泡利不相容原理,推导1s1s电子组态形成的原子态。
原子中的每一个状态只能容纳一个电子
18、试分析跃迁312
2
22D P 在磁场中的塞曼效应。
19、原子核外电子的排布需遵循的两个原则是什么?分析K (Z=19)原子的核外电子排布。
泡利不相容原理 能量最低原理 1s 22p 63s 23p 6 后面加个4S1
20、试推导O(Z=8)原子基态的电子组态及基态的原子态符号。
2
D 3/2
2
P 1/2
-3/2 -1/2 M 3/2 106/3 1/2
1/2
-1/2
σ σ π πσ σ。