光学原子物理习题问题详解

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光学和原子物理复习

光学和原子物理复习

【问题二:氢原子跃迁】 例2ra的圆轨道自发地直接跃迁到一半
径为rb的圆轨道上,已知ra> rb,则在此过程中 C


A.原子要发出一系列频率的光子 B.原子要吸收一系列频率的光子 C.原子要发出某一频率的光子 D.原子要吸收某一频率的光子
变式1:(单项)氢原子的核外电子从距核较近的
二、波粒二象性的复习
内容 光电效应 爱因斯坦光电效应方程 要求 Ⅰ Ⅰ
【问题一:光电效应演示实验】 例1:(双项)如图1所示,用导线把验电器与原 来不带电的锌板相连接,当用紫外线照射锌板时, 发生的现象是( ) BC A.有光子从锌板逸出 B.有电子从锌板逸出 C.验电器指针张开一个角度 D.锌板带负电
变式1:把图3(b)改为图4,设电源适中,光强
不变,则滑动变阻器自a端滑到b端的过程中,安
培表的示数如何变化?为什么? 现象:示数逐渐增大到某一值之后稳定不变 原因:单位时间内光电子数目不变;电压
变式2:把图4中的电源正、负极反接,如图5所 示,则滑动变阻器自a端滑道b端的过程中,安培 表的示数如何变化?为什么?
势能增大,原子的能量增大
变式2:(双项)氢原子的n=1、2、3、4各个能级 的能量如图8所示,一群氢原子处于n=4的激发态,
当它们自发地跃迁到较低能级时( BD ) A.最多激发出3种不同频率的光子
B.最多激发出6种不同频率的光子 C.由n=4跃迁到n=1时发出光子的频率最小 D.由n=4跃迁到n=3时发出光子的频率最小
小结: 1、光的强度和光的频率的区别 2、光电效应现象及规律的理解 3、光电效应方程中各量的物理含义 4、光电管 5、极限频率、遏止电压和光电流的理解
三、原子结构的复习
内容 氢原子光谱 氢原子的能级结构、能级公式

高三物理第一轮复习单元练习十三 光学和原子物理(附答案)

高三物理第一轮复习单元练习十三 光学和原子物理(附答案)

物理学科第十三单元光学和原子物理一、选择题1.光由一种介质进入另一种不同介质()A、传播速度发生变化B、频率发生变化C、波长保持不变D、频率和波长都发生变化2.在光电效应中,用一束强度相同的紫光代替黄光照射时()A、光电子的最大初动能不变B、光电子的最大初动能增大C、光电子的最大初动能减小D、光电流增大3.光从甲介质射入乙介质,由图可知()A、甲介质是光疏介质,乙是光密介质B、入射角大于折射角C、光在甲介质中的传播速度较小D、若甲为空气,则乙的折射率为6/24.表面有油膜的透明玻璃片,当有阳光照射时,可在玻璃片表面和边缘分别看到彩色图样,这两种现象()A、都是色散现象B、前者是干涉现象,后者是色散现象C、都是干涉现象D、前者是色散现象,后者是干涉现象5.光在玻璃和空气的界面上发生全反射的条件是()A、光从玻璃射到分界面上,入射角足够小B、光从玻璃射到分界面上,入射角足够大C、光从空气射到分界面上,入射角足够小D、光从空气射到分界面上,入射角足够大6.一束光从空气射到折射率n=2的某种玻璃的表面,如图所示,i代表入射角,则下列说法中错误..的是()A、当i>π/4时会发生全反射现象B、无论入射角i是多大,折射角r都不会超过π/4C、欲使折射角r=π/6,应以i=π/4的角度入射D、当入射角i=arctg2时,反射光线跟折射光线恰好垂直7.用强度和频率都相同的两束紫外线分别照射到两种不同金属的表面上,均可发生光电效应,则下列说法中错误的是()A、两束紫外线光子总能量相同B、从不同的金属表面逸出的光电子的最大初动能相同C、在单位时间内从不同的金属表面逸出的光电子数相同D、从不同的金属表面逸出的光电子的最大初动能不同8.在杨氏双缝干涉实验中,下列说法正确的是()A、若将其中一缝挡住,则屏上条纹不变,只是亮度减半B、若将其中一缝挡住,则屏上无条纹出现C、若将下方的缝挡住,则中央亮度的位置将下移D、分别用红蓝滤光片挡住,屏上观察不到条纹9.一束白光斜射水面而进入水中传播时,关于红光和紫光的说法正确的是()A、在水中的传播速度红光比紫光大B、红光折射角小,紫光折射角大C、红光波长比紫光波长小D、红光频率比紫光频率变化大10.在α粒子散射实验中,当α粒子最接近原子核时,下列说法中错误..的是()①α粒子的电势能最小②α粒子的动能最小③α粒子的动量最小④α粒子受到的斥力最小A、①②B、②③C、③④D、①④11.按照玻尔理论,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C时,吸收频率为ν2的光子,已知ν1>ν2,则氢原子从能级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ν2+ν1的光子C、吸收频率为ν1-ν2的光子D、释放频率为ν2+ν1的光子12.一个原子核经历了2次α衰变,6次β衰变,在这过程中,它的电荷数、质量数、中子数、质子数的变化情况是()A、电荷数减少4,质量数减少2B、电荷数增加2,质量数减少8C、质量数增加2,中子数减少10D、质子数增加6,中子数减少413.关于α、β、γ射线,下列说法正确的()A、α、β、γ三种射线是波长不同的电磁波B、按电量由大到小排列的顺序是α、γ、βC、按电离作用由强到弱排列的顺序是α、β、γD、按穿透作用由强到弱排列的顺序是α、β、γ14.关于原子能量和原子核能量的变化,下列说法中正确的是()A、原子辐射出光子时,原子从低能级跃迁到高能级B、原子电离时,原子能量要减小C、原子核辐射出γ射线时,原子核能量要减小D、核子结合成原子核过程中,要吸收能量15.入射光照射到某金属表面上能发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,那么()A、从光照到金属表面到发射出光电子的时间间隔将明显增加B、逸出的光电子的最大初动能将减少C、单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少D、有可能不发生光电效应16.下列核反应中,表示核聚变过程的是()A、ePP0130143015-+→B、nHeHH1423121+→+C、eNC01147146-+→D、HeThU422349023892+→17.设氢核、中子、氘核的质量分别为M1、M2、M3,当核子结合成氘核时,所释放的能量(c 是真空中的光速) ()A、(M1-M2-M3)c2B、(M3-M1-M2)c2C、(M1+M2+M3)c2D、(M1+M2-M3)c218.一个氘核和一个氚核结合成一个氦核的过程中释放出的能量是△E.已知阿伏伽德罗常数为NA,则2g氘和3g氚完全结合成氦的过程中释放出的能量为()A、 2NA△EB、NA△EC、 5NA△ED、 5△E/NA二、填空题19.有一小电珠,功率为P,均匀地向周围空间辐射平均波长为λ的光波,则在以小电珠为圆心,r为半径的球面上,每秒通过单位面积的光能为__________,每秒通过面积S的光子数为____________________.(普朗克常量为h,光在真空中的速度为c)20.光在第Ⅰ、第Ⅱ两种介质中传播的速度分别为v 1、v 2,若v 1>v 2,则光从 介质射向 介质时,无论入射角多大都不会发生全反射.21.用三棱镜做测定玻璃的折射率的实验,先在白纸上放好三棱镜,在棱镜的一侧插上两枚大头针P1和P2,然后在棱镜的另一侧观察,调整视线使P1的像被P2挡住;接着在眼睛所在的一侧插上两枚大头针P3、P4,使P3挡住P 1、P 2的像,P 4挡住P 3和P 1、P 2的像,在纸上已标明大头针的位置和三棱镜的轮廓(1)在本题的图上画出所需的光路. (2)为了测出棱镜玻璃的折射率,需要测量的量是 和 ,在图上标出它们.(3)计算折射率的公式n=___ _____. 22.U 23292(原子量为232.0372u)衰变为Th 22890(原子量为228.0287u )时,释放出一个α粒子(He 42的原子量为4.0026u),则在衰变过程中释放出的能量为 J . 23.一个α粒子击中一个硼核(B 115),生成碳核(C 146)和另一个粒子,在这个核反应中还释放出0.75×106eV 的能量.则这个核反应方程是 . 24.已知氢原子的基态能量是E 1=-13.6eV, 如果氢原子吸收 eV的能 量,它可由基态跃迁到第二能级. 25.完成下列核反应方程,并说明其反应类型:23592U+10n→13954Xe +9538Sr + ,属 反应;22286Rn→21884Po +___________,属 反应.26.用中子轰击铝27,产生钠24.这个核反应方程是 ,钠24是具有放射性的,衰变后变成镁24,这个核反应方程是 . 一、计算题27.在水平地面上有一点光源S ,被不透明的罩遮住,在罩的正上方开一小孔,一束光经过小孔竖直照到距地面高度为3m 的水平放置的平面镜上,如图所示,若平面镜突然开始绕水平轴O 顺时针转动,在0.1s内转过π/6的角,那么由镜面反射到水平地面上的光斑在这0.1s内沿水平地面移动的平均速度?28.有一折射率为n ,厚度为d 的玻璃平板上方的空气中有一点光源S ,从S 发出的光线SA 以角度θ入射到玻璃板上表面,经玻璃板后从下表面射出,如图所示,若沿此传播的光,从光源到玻璃板上表面的传播时间与在玻璃中传播的时间相等,点光源S 到玻璃上表面的垂直距离L 应是多少?29.为了测定水的折射率,某同学将一个高32cm,底面直径24cm的圆筒内注满水,如图所示,这时从P点恰能看到筒底的A点.把水倒掉后仍放在原处,这时再从P点观察只能看到B点,B点和C点的距离为18cm.由以上数据计算得水的折射率为多少?30.已知一个铍核94Be和一个α粒子结合成一个碳核126C,并放出5.6MeV能量.(1)写出核反应方程;(2)若铍核和α粒子共有130g,刚好完全反应,那么共放出多少焦的能量?阿伏伽德罗常数NA=6.02×1023mol-1)(3)质量亏损共多少千克? 31.秦山核电站的功率为3.0×105kW,如果1g 轴235完全裂变时产生的能量为8.2×1010J,并且假定所产生的能量都变成了电能,那么每年要消耗多少铀235?(一年按365天计算.)32.供给白炽灯的能量只有5%用来发出可见光,功率为100W的白炽灯,每秒钟发出多少个平均波长为6×10-7m的光子.(普朗克恒量h =6.63×10-34J·s,光速c=3.0×108m/s)第十三单元 光学 原子物理1、A2、B3、C4、B5、B6、A7、B8、D9、A 10、D 11、C 12、B 13、C 14、C 15、C 16、B 17、D 18、B 19、P /4πr 2;PS λ/4πr 2h c 20、Ⅰ Ⅱ 21、(1)略;(2)入射角i,折射角r 22、8.8×10-1323、42He+115B→146C+11H+γ 24、10.2 25、210n;裂变;42He ;α衰变 26、2713Al +10n→2411Na +42He ;2411Na →2412Mg +01-e27、303m /s28、θθ222sin cos -n dn 29、1.33 30、(1)94Be +42He →126C+10n+5.6MeV (2)△E =5.4×1012J(3)△m=6×10-5kg 31、115kg 32、1.5×1019个。

光学、原子物理

光学、原子物理

第四节光学、原子物理一、知识结构 (一)光学1.懂得光的直线传播的性质,并能据此解释有关的自然现象。

2.掌握平面镜成像的特点,并利用它解决实际问题。

3.掌握光的折射规律及其应用;了解全反射的条件及临界角的计算,理解棱镜的作用原理。

4.明确透镜的成像原理和成像规律,能熟练应用三条特殊光线的作用和物像的对应关系作图,正确理解放大率的概念和光路可逆的问题。

注意光斑和像的区别和联系。

5.了解光的干涉现象和光的衍射现象及加强、减弱的条件。

6.掌握光的电磁学说的内容;明确不同电磁波产生的机理和各种射线的特点和作用。

理解光谱的概念和光谱分析的原理。

7.掌握光电效应规律,理解光电效应四个实验的结论,了解光的波粒二象性的含义。

(二)原子物理1.掌握卢瑟福核式结构模型及其意义。

2.了解玻尔的三个量子化假设。

3.掌握α、β、γ射线的本质和本领。

4.了解放射性元素的半衰期及其应用。

二、例题解析例1下列成像中,能满足物像位置互换(即在成像处换上物体,则在原物体处一定成像)的是()A.平面镜成像B.置于空气中的玻璃凹透镜成像C.置于空气中的玻璃凸透镜成实像D.置于空气中的玻璃凸透镜成虚像 【解析】由光路可逆原理,本题的正确选项是C例2在“测定玻璃的折射率”实验中,已画好玻璃砖界面两直线aa ′与bb ′后,不小心误将玻璃砖向上稍平移了一点,如下图左所示,若其他操作正确,则测得的折射率将()A.变大B.变小C.不变D.变大、变小均有可能【解析】要解决本题,一是需要对测折射率的原理有透彻的理解,二是要善于画光路图。

设P 1、P 2、P 3、P 4是正确操作所得到的四枚大头针的位置,画出光路图后可知,即使玻璃砖向上平移一些,如上图右所示,实际的入射角没有改变。

实际的折射光线是O 1O ′1,而现在误把O 2O ′2作为折射光线,由于O 1O ′1平行于O 2O ′2,所以折射角没有改变,因此折射率不变。

例3如下图所示,折射率为n =2的液面上有一点光源S ,发出一条光线,垂直地射到水平放置于液体中且距液面高度为h 的平面镜M 的O 点上,当平面镜绕垂直于纸面的轴O 以角速度ω逆时针方向匀速转动时,液面上的观察者跟踪观察,发现液面上有一光斑掠过,且光斑到P 点后立即消失,求:(1)光斑在这一过程的平均速度。

高考物理新近代物理知识点之原子结构技巧及练习题附答案(3)

高考物理新近代物理知识点之原子结构技巧及练习题附答案(3)

高考物理新近代物理知识点之原子结构技巧及练习题附答案(3)一、选择题1.可见光光子的能量在1. 61~3.10 eV范围内。

若氢原子从高能级跃迁到量子数为n的低能级的谱线中有可见光,根据氢原子能级图可判断n为( )A.1 B.2 C.3 D.42.如图为氢原子能级示意图。

光子能量为12.75eV的一束光照射处于基态的大量氢原子,大量氢原子将发生能级跃迁,发出的光可能有几种频率A.3种B.4种C.5种D.6种3.玻尔的原子模型在解释原子的下列问题时,和卢瑟福的核式结构学说观点不同的是()A.电子绕核运动的向心力,就是电子与核之间的静电引力B.电子只能在一些不连续的轨道上运动C.电子在不同轨道上运动时能量不同D.电子在不同轨道上运动时静电引力不同4.下列叙述中符合史实的是A.玻尔理论很好地解释了氢原子的光谱B.汤姆孙发现电子,表明原子具有核式结构C.卢瑟福根据α粒子散射实验的现象,提出了原子的能级假设D.贝克勒尔发现了天然放射现象,并提出了原子的核式结构5.光电效应实验的装置如图所示,用A、B两种不同频率的单色光分别照射锌板,A光能使验电器的指针发生偏转,B光则不能使验电器的指针发生偏转,下列说法正确的是A.照射光A光的频率小于照射光B光的频率B.增大照射光A的强度,验电器指针张角将变小C.使验电器指针发生偏转的是正电荷D.若A光是氢原子从n=5能级向n=1能级跃迁时产生的,则B光可能是氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时产生的6.氢原子光谱在可见光区域内有四条谱线,都是氢原子中电子从量子数n>2的能级跃迁到n=2的能级发出的光,它们在真空中的波长由长到短,可以判定A.对应的前后能级之差最小B.同一介质对的折射率最大C.同一介质中的传播速度最大D.用照射某一金属能发生光电效应,则也一定能7.图甲所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图乙所示光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,则A.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光,一定能使阴极K发生光电效应B.改用从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光,不能使阴极K发生光电效应C.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,逸出光电子的最大初动能不变D.入射光的强度增大,逸出光电子的最大初动能也增大8.下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是.A. 射线是高速运动的电子流B.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变D.21083Bi的半衰期是5天,100克21083Bi经过10天后还剩下50克9.一个氢原子从量子数n=2的能级跃迁到量子数n=3的能级,该氢原子A.吸收光子,能量增加B.放出光子,能量减少C.放出光子,能量增加D.吸收光子,能量减少10.下列叙述中不正确的是()A.光的粒子性被光电效应和康普顿效应所证实B.玻尔建立了量子理论,成功解释了所有原子发光现象C.在光的干涉现象中,干涉亮条纹部分是光子到达几率大的地方D.宏观物体的物质波波长非常小,不易观察到它的波动性11.我国科学家潘建伟院士预言十年左右量子通信将“飞”入千家万户.在通往量子论的道路上,一大批物理学家做出了卓越的贡献,下列有关说法正确的是A.爱因斯坦提出光子说,并成功地解释了光电效应现象B.德布罗意第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念C.玻尔在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念D.普朗克把光的波粒二象性推广到实物粒子,预言实物粒子也具有波动性12.下列四个实验中,能说明光具有粒子性的是()A.B.C.D.13.下列有关四幅图的说法中,正确的是( )A.α粒子散射实验证实了汤姆逊原子枣糕模型的正确性B.在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大C.放射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷D.该链式反应属于原子核的聚变反应14.如图,为氢原子能级图;金属钾的逸出功为2.25eV,则下面有关说法正确的是A.处于基态的氢原子能吸收13.0eV的光子后跃迁至n=3能级B.大量处n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可辐射出5种不同频率的光C.用处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁所辐射出的各种色光照射金属钾,都能发生光电效应D.用大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁所辐射出的光照射金属钾,所产生光电子的最大初动能为10.5eV15.在物理学的发展过程中,许多物理学家做出了重要贡献,下列叙述正确的是A.库仑发现了电子B .安培发明了电池C .法拉第最早提出了电场的概念D .奥斯特首先发现了电磁感应现象16.卢瑟福利用α粒子轰击金箔的实验研究原子结构,正确反映实验结果的示意图是 A . B .C .D .17.下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是( )A .图甲:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成功解释了光电效应B .图乙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率是不连续的C .图丙:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子D .图丁:根据电子束通过铝箔后的衍射图样,可以说明电子具有粒子性18.下列说法正确的是A .23411120H+H He+n →是α衰变B .α粒子散射实验中,极少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据C .核反应方程:9412426Be+He C+x →中的x 为质子D .氡的半衰期为3.8天,若有4个氡原子核,经过3.8天后就一定只剩下2个氡原子核19.下列能揭示原子具有核式结构的实验是( )A .光电效应实验B .伦琴射线的发现C .α粒子散射实验D .氢原子光谱的发现20.下列说法中正确的是 。

原子物理学习题答案(褚圣麟)

原子物理学习题答案(褚圣麟)

7.2 原子的3d 次壳层按泡利原理一共可以填多少电子?为什么?答:电子的状态可用四个量子s l m m l n ,,,来描写。

根据泡利原理,在原子中不能有两个电子处在同一状态,即不能有两个电子具有完全相同的四个量子数。

3d 此壳层上的电子,其主量子数n 和角量子数l 都相同。

因此,该次壳层上的任意两个电子,它们的轨道磁量子数和自旋磁量子数不能同时相等,至少要有一个不相等。

对于一个给定的l m l ,可以取12;,....,2,1,0+±±±=l l m l 共有个值;对每个给定的s l m m ,的取值是2121-或,共2个值;因此,对每一个次壳层l ,最多可以容纳)(122+l 个电子。

3d 次壳层的2=l ,所以3d 次壳层上可以容纳10个电子,而不违背泡利原理。

7.4 原子中能够有下列量子数相同的最大电子数是多少?n l n m l n )3(;,)2(;,,)1(。

答:(1)m l n ,,相同时,s m 还可以取两个值:21,21-==s s m m ;所以此时最大电子数为2个。

(2)l n ,相同时,l m 还可以取两12+l 个值,而每一个s m 还可取两个值,所以l n ,相同的最大电子数为)12(2+l 个。

(3)n 相同时,在(2)基础上,l 还可取n 个值。

因此n 相同的最大电子数是:212)12(2n l N n l =+=∑-=7.5 从实验得到的等电子体系K Ⅰ、Ca Ⅱ……等的莫塞莱图解,怎样知道从钾Z=19开始不填s d 43而填次壳层,又从钪Z=21开始填s d 43而不填次壳层?解:由图7—1所示的莫塞莱图可见,S D 2243和相交于Z=20与21之间。

当Z=19和20时,S 24的谱项值大于D 23的值,由于能量同谱项值有hcT E -=的关系,可见从钾Z=19起到钙Z=20的S 24能级低于D 23能级,所以钾和钙从第19个电子开始不是填s d 43而填次壳层。

光学 原子物理 (7)

光学 原子物理  (7)

计算题
15.(14分)1801年,托马斯·杨用双缝干涉实验研究了光波的性质.1834年,洛埃利用单面镜同样得到了杨氏干涉的结果(称洛埃镜实验).
(1)洛埃镜实验的基本装置如图所示,S为单色光源,M为一平面镜.试用平面镜成像作图法在答题卡上画出S经平面镜反射后的光与直接发出的光在光屏上相交的区域.
(2)设光源S到平面镜的垂直距离和到光屏的垂直距离分别为a和L,光的波长为λ,在光屏上形成干涉条纹.写出相邻两条亮纹(或暗纹)间距离Δx的表达式.
16.(14分)等腰直角棱镜放在真空中,如图所示,,一束单色光以
60o的入射角从AB侧面的中点射入,折射后再从AC侧面射出,出射光线偏离入射光线的角度为30o,(已知单色光在真空中的光速为C),(1)请作出光路图;(2)求此单色光通过三棱镜的时间是多少?。

光学原子物理习题解答

光学原子物理习题解答

光学原⼦物理习题解答光学习题答案第⼀章:光的⼲涉 1、在杨⽒双缝实验中,设两缝之间的距离为0.2mm ,在距双缝1m 远的屏上观察⼲涉条纹,若⼊射光是波长为400nm ⾄760nm 的⽩光,问屏上离零级明纹20mm 处,哪些波长的光最⼤限度地加强?解:已知:0.2d mm =, 1D m =, 20l mm =依公式:五种波长的光在所给观察点最⼤限度地加强。

2、在图⽰的双缝⼲涉实验中,若⽤薄玻璃⽚(折射率1 1.4n =)覆盖缝S 1 ,⽤同样厚度的玻璃⽚(但折射率2 1.7n =)覆盖缝S 2 ,将使屏上原来未放玻璃时的中央明条纹所在处O 变为第五级明纹,设单⾊波长480nm λ=,求玻璃⽚的厚度d (可认为光线垂直穿过玻璃⽚)34104000104009444.485007571.46666.7dl k Ddk l mm nmDk nm k nm k nm k nm k nmδλλλλλλλ-==∴==?===========11111故:od屏 O解:原来,210r r δ=-= 覆盖玻璃后,221121821()()5()558.010r n d d r n d d n n d d mn n δλλλ-=+--+-=∴-===?- 3、在双缝⼲涉实验中,单⾊光源S 0到两缝S 1和S 2的距离分别为12l l 和,并且123l l λ=-,λ为⼊射光的波长,双缝之间的距离为d ,双缝到屏幕的距离为D ,如图,求:(1)零级明纹到屏幕中央O 点的距离。

(2)相邻明条纹的距离。

解:(1)如图,设0p 为零级明纹中⼼,则:21022112112021()()03()/3/r r d p o D l r l r r r l l p o D r r d D dλλ-≈+-+=∴-=-==-=(2)在屏上距0点为x 处,光程差 /3dx D δλ≈- 明纹条件 (1,2,3)k k δλ=± = (3)/kx k D d λλ=±+在此处令K=0,即为(1)的结果,相邻明条纹间距1/k k x x x D d λ+?=-=4、⽩光垂直照射到空⽓中⼀厚度为43.810e nm =?的肥皂泡上,肥皂膜的折射率 1.33n =,在可见光范围内44(4.0107.610)?-,那些波长的光在反射中增强?解:若光在反射中增强,则其波长应满⾜条件12(1,2,)2ne k k λλ+= =即 4/(21)ne k λ=- 在可见光范围内,有42424/(21) 6.7391034/(21) 4.40310k ne k nm k ne k nmλλ3= =-=?= =-=?5、单⾊光垂直照射在厚度均匀的薄油膜上(n=1.3),油膜覆盖在玻璃板上(n=1.5),若单⾊光的波长可有光源连续可调,并观察到500nm 与700nm 这两个波长的单⾊光在反射中消失,求油膜的最⼩厚度?解:有题意有:2(1/2)(1/2)2(1/2)500(1/2)700nd k k d nk k λλ=++∴='∴+=+min min 5/277/23,2(31/2)5006732 1.3k k k k d nm'+=+'∴==+∴==?即 56、两块平板玻璃,⼀端接触,另⼀端⽤纸⽚隔开,形成空⽓劈尖,⽤波长为λ的单⾊光垂直照射,观察透射光的⼲涉条纹。

原子物理习题集

原子物理习题集

第六章 X射线
• 例1.某X光机的高压为10万伏,问发射光子 的最大能量多大?算出发射X光的最短波长。 • 例2.铝(Al)被高速电子束轰击而产生的连 续X光谱的短波限为5A。问这时是否也能观 察到其标识谱K系线。
• 例3.已知Al和Cu对于λ=0.7A的X光的质量 吸收系数分别是0.5m2/kg和5.0m2/kg。Al和 Cu的密度分别为2.7×103kg/m3和 8.93×103kg/m3。现若分别单独用Al板或铜 板作挡板,要使波长为0.7A的X光的强度减 至原来强度的1/100,问要选用的Al板或Cu 板应多厚?
• 例7.已知一对正负电子绕共同的质心转动会 暂时形成类似于H原子结构的“正电子素”, 试计算“正电子素”由第一激发态向基态 跃迁发射光谱的波长为多少? • 例8.某类H原子,它的帕邢系第三条谱线和 H原子的Lyman系第一条谱线的频率几乎一 样,问该原子是何种元素?
• 例9.计算H原子的2p态电子在质子处产生的磁场 (根据玻尔模型作估计) • 例10.在Stern-Gerlach实验中,处于基态的窄银原 子束通过不均匀横向磁场,梯度为103T/m,磁场 横向范围L1=0.04m,L2=0.10m,原子速度为5 ×102m/s,屏上两束分开的距离为d=0.002m,试 确定原子磁矩在磁场方向上的投影的大小(磁场 边缘的影响可忽略)。
第一章 卢瑟福模型
• 例1.若Rutherford 散射用的α粒子是放射性 物质Ra放射的,其动能是7.68MeV,散射 物质是原子序数Z=79的金箔,试问θ=150。 所对应的瞄准距离b多大? • 例2. 若用动能为1MeV的质子射入金箔 (Z=79),问质子与金箔原子核可能达到的 最小距离多大。若用同样能量的D核代替质 子,其与金箔原子核的最小距离是多大?

光学 原子物理 (14)

光学 原子物理  (14)

)如图11,为用于节水喷灌的转动喷水“龙头”的示意图,喷水口距地面高度为h,用效率为
的抽水机从地下H深的井里抽水,使水充满喷水口并以恒定速率从“龙口”水平喷出,喷水口面积为S,喷灌半径可达10h。

求:带动抽水机的电动机的最小输出功率。

(水密度为ρ不计空气阻力)
图11
18. (14分)一圆环A套在一均匀木棒B上,A的高度相对B的长度来说可以忽略不计,A和B 质量都等于m,A和B之间的滑动摩擦力为F(F<mg)。

开始时,B竖直放置,下端离地面高度为h,A在B上端,如图12,让它们由静止开始自由下落,当木棒与地面相碰后,木棒以竖直向上的速度反向运动,且碰撞前后速度大小相同,设碰撞时间极短,不考虑空气阻力,问:在B再次着地前,要使A不脱离B,B至少应该多长?
图12。

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。

原子物理学课后习题详解第3章(褚圣麟)

原子物理学课后习题详解第3章(褚圣麟)

第三章 量子力学初步3.1 波长为οA 1的X 光光子的动量和能量各为多少? 解:根据德布罗意关系式,得:动量为:12410341063.6101063.6----∙∙⨯=⨯==秒米千克λhp 能量为:λ/hc hv E==焦耳151083410986.110/1031063.6---⨯=⨯⨯⨯=。

3.2 经过10000伏特电势差加速的电子束的德布罗意波长?=λ 用上述电压加速的质子束的德布罗意波长是多少?解:德布罗意波长与加速电压之间有如下关系:meV h 2/=λ 对于电子:库仑公斤,19311060.11011.9--⨯=⨯=e m把上述二量及h 的值代入波长的表示式,可得:οοολA A A V 1225.01000025.1225.12===对于质子,库仑公斤,19271060.11067.1--⨯=⨯=e m ,代入波长的表示式,得:ολA 319273410862.2100001060.11067.1210626.6----⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯=3.3 电子被加速后的速度很大,必须考虑相对论修正。

因而原来ολA V25.12=的电子德布罗意波长与加速电压的关系式应改为:ολA V V)10489.01(25.126-⨯-=其中V 是以伏特为单位的电子加速电压。

试证明之。

证明:德布罗意波长:p h /=λ对高速粒子在考虑相对论效应时,其动能K 与其动量p 之间有如下关系:222022c p c Km K =+而被电压V 加速的电子的动能为:eV K =2200222/)(22)(c eV eV m p eV m ceV p +=+=∴因此有:2002112/c m eV eVm h p h +⋅==λ一般情况下,等式右边根式中202/c m eV 一项的值都是很小的。

所以,可以将上式的根式作泰勒展开。

只取前两项,得:)10489.01(2)41(260200V eVm h c m eV eVm h -⨯-=-=λ 由于上式中οA VeV m h 25.122/0≈,其中V 以伏特为单位,代回原式得: ολA V V)10489.01(25.126-⨯-=由此可见,随着加速电压逐渐升高,电子的速度增大,由于相对论效应引起的德布罗意波长变短。

物理学中的光学和原子核物理基本概念

物理学中的光学和原子核物理基本概念

物理学中的光学和原子核物理基本概念一、光学基本概念1.1 光的传播光在同种、均匀、透明介质中沿直线传播,称为直线传播。

1.2 光的折射光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折,称为折射。

1.3 光的反射光在传播过程中遇到障碍物被反射回来,称为反射。

1.4 光的色散太阳光经过三棱镜折射后,分散成七种颜色,称为光的色散。

二、原子核物理基本概念2.1 原子结构原子由原子核和核外电子组成,原子核由质子和中子组成。

2.2 核裂变重核分裂成两个质量较小的核,同时释放大量能量的过程,称为核裂变。

2.3 核聚变两个轻核合并成一个质量较大的核,同时释放大量能量的过程,称为核聚变。

2.4 放射性某些元素的原子核不稳定,会自发地放射出射线,这种现象称为放射性。

2.5 半衰期放射性物质衰变到一半所需的时间,称为半衰期。

2.6 原子能级原子核和核外电子在能量上的不同状态,称为原子能级。

2.7 量子力学研究原子、分子、固体等微观粒子运动规律的物理学分支,称为量子力学。

以上是光学和原子核物理的基本概念,希望对你有所帮助。

习题及方法:一、光学习题1.习题一:光从空气斜射入水中,入射角为30°,求折射角。

解题方法:应用斯涅尔定律,n1sin(θ1) = n2sin(θ2),其中n1为空气的折射率(近似为1),n2为水的折射率(约为1.33),θ1为入射角,θ2为折射角。

sin(30°) = 0.5,sin(θ2) = 0.5/1.33 ≈ 0.375,θ2 ≈ arcsin(0.375) ≈ 22.6°。

折射角约为22.6°。

2.习题二:一束太阳光通过三棱镜后,在白屏上形成了七种颜色的光带,哪种颜色的光折射率最大?解题方法:不同颜色的光在经过三棱镜时,由于折射率不同,分散程度不同。

通常情况下,紫光的折射率最大,红光的折射率最小。

因此,紫色的光带折射率最大。

3.习题三:一个平面镜的镜面面积为0.1平方米,一束光线垂直射到镜面上,求反射光线的亮度。

高考物理近代物理知识点之原子结构真题汇编及解析(4)

高考物理近代物理知识点之原子结构真题汇编及解析(4)

高考物理近代物理知识点之原子结构真题汇编及解析(4)一、选择题1.下列有关四幅图的说法中,正确的是( )A.α粒子散射实验证实了汤姆逊原子枣糕模型的正确性B.在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大C.放射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷D.该链式反应属于原子核的聚变反应2.如图所示是卢瑟福的α粒子散射实验装置,在一个小铅盒里放有少量的放射性元素钋,它发出的α粒子从铅盒的小孔射出,形成很细的一束射线,射到金箔上,最后打在荧光屏上产生闪烁的光点。

下列说法正确的是()A.该实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据B.该实验证实了汤姆孙原子模型的正确性C.α粒子与原子中的电子碰撞会发生大角度偏转D.绝大多数的α粒子发生大角度偏转3.光电效应实验的装置如图所示,用A、B两种不同频率的单色光分别照射锌板,A光能使验电器的指针发生偏转,B光则不能使验电器的指针发生偏转,下列说法正确的是A.照射光A光的频率小于照射光B光的频率B.增大照射光A的强度,验电器指针张角将变小C.使验电器指针发生偏转的是正电荷D.若A光是氢原子从n=5能级向n=1能级跃迁时产生的,则B光可能是氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时产生的4.氢原子部分能级的示意图如图所示,不同金属的逸出功如下表所示:铯钙镁铍钛金逸出功W/eV 1.9 2.7 3.7 3.9 4.1 4.8大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时辐射的所有光子中,能够使金属铯发生光电效应的光子有几种A.2B.3C.4D.55.图甲所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图乙所示光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,则A.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光,一定能使阴极K发生光电效应B.改用从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光,不能使阴极K发生光电效应C.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,逸出光电子的最大初动能不变D.入射光的强度增大,逸出光电子的最大初动能也增大n 的激发态的氢原子,能够自发跃迁6.如图所示为氢原子的能级图,一群处于量子数4到较低的能量状态,并向外辐射光子.已知可见光的光子的能量范围为1.64~3.19 eV,锌板的逸出功为3.34 eV,则向外辐射的多种频率的光子中A.最多有4种频率的光子B.最多有3种频率的可见光C.能使锌板发生光电效应的最多有4种频率的光子D.能使锌板发射出来的光电子,其初动能的最大值为9.41 eV7.一个氢原子从量子数n=2的能级跃迁到量子数n=3的能级,该氢原子A.吸收光子,能量增加B.放出光子,能量减少C.放出光子,能量增加D.吸收光子,能量减少8.下列说法正确的是:()A.汤姆孙通过研究阴极射线发现了电子,从而建立了核式结构模型B.贝克勒尔通过对天然放射现象的硏究,发现了原子中存在原子核C.原子核由质子和中子组成,稳定的原子核内,中子数一定小于质子数D.大量处于基态的氢原子在单色光的照射下,发出多种频率的光子,其中必有一种与入射光频率相同9.关于阴极射线的本质,下列说法正确的是()A.阴极射线本质是氢原子B.阴极射线本质是电磁波C.阴极射线本质是电子D.阴极射线本质是X射线10.如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2. 49 eV的金属钠,下列说法正确的是()A.这群氢原子能发出三种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最短B.这群氢原子能发出两种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光频率最高C.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为11. 11 eVD.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为9. 60 eV11.下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是()A .甲图中,卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子B .乙图中,在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大C .丙图中,射线甲由电子组成,射线乙为电磁波,射线丙由α粒子组成D .丁图中,链式反应属于轻核聚变12.如图为氢原子能级示意图。

光学 原子物理 (8)

光学 原子物理 (8)

如图所示,折射率为的液体表面上方有一点光源S,发出一条光线,垂直地射到水平放置于液体中且距液面深度为h的平面镜M的O点上,当平面镜绕垂直于纸面的轴O以角速度ω逆时针方向匀速转动,液面上的观察者跟踪观察,发现液面上有一光斑掠过,且光斑到P点后立即消失,求:(1)光斑在这一过程中的平均速度(2)光斑在P点即将消失时的瞬时速度。

18.(16分)静止在匀强磁场中的核俘获一个速度为v0=7.7× 104m/s的中子发生核反应。

若已知的速度为,其方向与反应前中子的速度方向相同。

求(1)的速度多大?(2)求出轨道半径之比。

(3)当粒子旋转3周时,粒子旋转几周?19.(20分)太阳现正处于主序星演化阶段。

它主要是由电子和、等原子核组成。

维持太阳辐射的是它内部的核聚变反应,核反应方程是释放的核能,这些核能最后转化为辐射能。

根据目前关于恒星演化的理论,若由于聚变反应而使太阳中的核数目从现有数减少10%,太阳将离开主序星阶段而转入红巨星的演化阶段。

为了简化,假定目前太阳全部由电子和核组成。

(1)为了研究太阳演化进程,需知道目前太阳的质量M。

已知地球半径R=6.4× 106 m ,地球质量m=6.0× 1024 kg ,日地中心的距离r=1.5× 1011 m ,地球表面处的重力加速度g= 10 m /s2,1年约为3.2×107秒,试估算目前太阳的质量M。

(2)已知质子质量m p=1.6726×10-27 kg ,质量mα=6.6458×10 -27 kg ,电子质量m e=0.9×10-30 kg ,光速c=3× 108 m /s。

求每发生一次题中所述的核聚变反应所释放的核能。

(3)又知地球上与太阳垂直的每平方米截面上,每秒通过的太阳辐射能w=1.35×103 W/m2。

试估算太阳继续保持在主序星阶段还有多少年的寿命。

热学、光学、原子物理学考点解析

热学、光学、原子物理学考点解析

热学、光学、原子物理学考点解析每套高考试题中都有2~3道分别涉及热学、光学、原子物理学知识与方法的试题,多为选择题,难度属于容易或中等。

试题一般是关于基本概念、规律的辨析或它们在简单情景下的综合。

一套试题中若出现3道试题,一般是热学、光学、原子物理学各一道;若是2道试题,一般是热学一道,光学与原子物理学综合一道。

热学考查热点有分子动理论、布朗运动、单分子油膜法估测分子直径、温度、内能及其改变、气体压强、热力学定律等,试题多为综合问题。

光学考查的热点有光的折射与全反射、光的干涉与衍射、利用光的干涉测波长、光电效应、光的本性等,试题不是对光的传播与本性的单独考查,就是对两者的综合考查。

原子物理考查的热点有放射性及射线、半衰期、核反应及质量亏损与核能的释放、能级跃迁等,试题也有能级跃迁与光学的综合问题。

近几年高考试题中,对物理史料的考查,往往涉及热学、光学、原子物理等经典物理中的重大发现或重要史料。

例1(2009上海)光电效应的实验结论是:对于某种金属()A.无论光强多强,只要光的频率小于极限频率就不能产生光电效应B.无论光的频率多低,只要光照时间足够长就能产生光电效应C.超过极限频率的入射光强度越弱,所产生的光电子的最大初动能就越小D.超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大解析:每种金属都有它的极限频率νo,只有入射光子的频率大于极限频率νo时,才会发生光电效应,且入射光的强度越大则产生的光子数越多,光电流越强;由光电效应方程E k=hν-hνo可知入射光子的频率越大,产生的光电子的最大初动能也越大,与入射光的强度无关。

故BC错AD对,选D例2(2009全国理综I)氦氖激光器能产生三种波长的激光,其中两种波长分别为。

λ1=0.6328μm,λ2=3.39μm。

已知波长为λ1的激光是氖原子在能级间隔为ΔE1=1.96eV的两个能级之间跃迁产生的。

用ΔE2表示产生波长为λ2的激光所对应的跃迁的能级间隔,则ΔE2的近似值为()A.10.50eV B.0.98eV C.0.53eV D.0.36eV解析:原子由较高能量能级向能量较低能级跃迁时放出光子(发光),光子的能量等于两能级能量之差,所以有:,。

光学 原子物理 (5)

光学 原子物理 (5)

(5分)图中画出了氢原子的4个能级,并注明了相应的能量E。

处在n=4的能级的一群氢原子向低能级跃迁时,能够发出若干种不同频率的光波。

已知金属钾的逸出功为2.22eV。

在这些光波中,能够从金属钾的表面打出光电子的总共有
12.(5分)激光散斑测速是一种崭新的技术,它应用了光的干涉原理,用二次曝光照相所获得的“散斑对”相当于双缝干涉实验中的双缝,待测物体的速度与二次曝光的时间间隔的乘积等于双缝间距,实验中可测得二次曝光时间间隔、双缝到屏
之距离以及相邻亮纹间距,若所用的激光波长为,则该实验确定物体运动速度的表达式为。

高中物理《光学》练习题(附答案解析)

高中物理《光学》练习题(附答案解析)

高中物理《光学》练习题(附答案解析)学校:___________姓名:___________班级:__________一、单选题1.下列说法正确的是( )A .爱因斯坦提出光子的能量与光的波长成正比,即E h λ=B .法拉第预言电磁波的存在,赫兹则通过实验捕捉到电磁波C .原子从低能级向高能级跃迁时放出光子D .由c f λ=可知,频率越大的电磁波,在真空中波长越小2.首位通过实验捕捉到电磁波的科学家是( )A .赫兹B .法拉第C .麦克斯韦D .奥斯特3.关于电磁波和麦克斯韦电磁场理论,下列说法正确的是( )A .电磁波是一种物质,可以在真空中传播B .电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场C .变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围一定产生变化的电场D .均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场,均匀变化的磁场周围一定产生均匀变化的电场4.下列器件中,利用电流热效应工作的是( )A .微波炉B .电视机C .电风扇D .电饭锅5.如图所示,OO '是半圆柱形玻璃体的对称面和纸面的交线,A 、B 是关于OO '轴等距离且平行的两束不同单色细光束,从玻璃射出后相交于OO '下方的P 点,由此可以得出的结论是( )A .在同种玻璃中传播,A 光的传播速度一定大于B 光B .以相同角度斜射到同一玻璃板透过平行表面后,B 光侧移量大C .分别照射同一光电管,若B 光能引起光电效应,A 光一定也能D .以相同的入射角从水中射入空气,在空气中只能看到一种光时,一定是A 光6.某种透明玻璃圆柱体横截面如图所示,O点为圆心,一束单色光从A点射入,经B点射出圆柱体。

下列说法正确的是()A.光线进入玻璃后频率变大B.若θ增大, 可能变小C.若θ增大,光线在圆柱体内可能会发生全反射D.若θ增大,光线由A点至第一次射出时间变短7.下列说法正确的是()A.光子的能量跟它的频率成反比B.随着温度的升高,热辐射中波长较短的成分越来越强C.一小段通电直导线所受磁场力的方向就是导线所在处的磁场方向D.只要空间某处的电场或磁场发生变化,就会在其周围产生电磁波8.如图所示,由两种单色光组成的复色光,通过足够大的长方体透明材料后分成a、b两束,则()A.只要满足一定的条件,a、b两束光可以发生干涉B.遇到障碍物时,b光更容易发生明显的衍射现象C.在该透明材料中,a光的传播速度大于b光的传播速度D.从该透明材料射入空气发生全反射时,a光的临界角较大二、多选题9.下列关于电磁波的说法不正确的是()A.只要空间某处有变化的电场和磁场,就会在其周围产生电磁场,从而形成电磁波B.任何变化的磁场周围一定有电场C .能说明光具有波粒二象性的现象是光的反射和光电效应D .太阳光中的可见光和医院“B 超”中的超声波传播速度不同10.电磁波为信息的传递插上了翅膀。

原子物理精彩试题集及问题详解

原子物理精彩试题集及问题详解

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 nZ =可得: 2.116a =A 因1,2n φ= 由n b a n φ=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。

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光学习题答案 第一章:光的干涉 1、在氏双缝实验中,设两缝之间的距离为0.2mm ,在距双缝1m 远的屏上观察干涉条纹,若入射光是波长为400nm 至760nm 的白光,问屏上离零级明纹20mm 处,哪些波长的光最大限度地加强?解:已知:0.2d mm =, 1D m =, 20l mm =依公式:五种波长的光在所给观察点最大限度地加强。

2、在图示的双缝干涉实验中,若用薄玻璃片(折射率1 1.4n =)覆盖缝S 1 ,用同样厚度的玻璃片(但折射率2 1.7n =)覆盖缝S 2 ,将使屏上原来未放玻璃时的中央明条纹所在处O 变为第五级明纹,设单色波长480nm λ=,求玻璃片的厚度d (可认为光线垂直穿过玻璃片)34104000104009444.485007571.46666.7dl k Ddk l mm nmDk nm k nm k nm k nm k nmδλλλλλλλ-==∴==⨯===========11111故:od屏 O解:原来,210r r δ=-= 覆盖玻璃后,221121821()()5()558.010r n d d r n d d n n d d mn n δλλλ-=+--+-=∴-===⨯- 3、在双缝干涉实验中,单色光源S 0到两缝S 1和S 2的距离分别为12l l 和,并且123l l λ=-,λ为入射光的波长,双缝之间的距离为d ,双缝到屏幕的距离为D ,如图,求: (1) 零级明纹到屏幕中央O 点的距离。

(2) 相邻明条纹的距离。

解:(1)如图,设0p 为零级明纹中心,则:21022112112021()()03()/3/r r d p o D l r l r r r l l p o D r r d D dλλ-≈+-+=∴-=-==-=(2)在屏上距0点为x 处, 光程差 /3dx D δλ≈- 明纹条件 (1,2,3)k k δλ=± = (3)/kx k D dλλ=±+在此处令K=0,即为(1)的结果, 相邻明条纹间距1/k k x x x D d λ+∆=-=4、白光垂直照射到空气中一厚度为43.810e nm =⨯的肥皂泡上,肥皂膜的折射率 1.33n =,在可见光围44(4.0107.610)⨯-⨯,那些波长的光在反射中增强? 解:若光在反射中增强,则其波长应满足条件12(1,2,)2ne k k λλ+= =即 4/(21)ne k λ=- 在可见光围,有42424/(21) 6.7391034/(21) 4.40310k ne k nm k ne k nmλλ3= =-=⨯= =-=⨯5、单色光垂直照射在厚度均匀的薄油膜上(n=1.3),油膜覆盖在玻璃板上(n=1.5),若单色光的波长可有光源连续可调,并观察到500nm 与700nm 这两个波长的单色光在反射中消失,求油膜的最小厚度? 解:有题意有:2(1/2)(1/2)2(1/2)500(1/2)700nd k k d nk k λλ=++∴='∴+=+min min 5/277/23,2(31/2)5006732 1.3k k k k d nm'+=+'∴==+∴==⨯即 56、两块平板玻璃,一端接触,另一端用纸片隔开,形成空气劈尖,用波长为λ的单色光垂直照射,观察透射光的干涉条纹。

(1) 设A 点处空气薄膜厚度为e ,求发生干涉的两束透射光的光程差; (2) 在劈尖顶点处,透射光的干涉条纹是明纹还是暗纹?解:(1)202e e δ=-=(2)顶点处0,0,e δ=∴=干涉加强是明条纹。

7、如图测量细线直径,已知细线到棱边的距离D=28.880mm ,用波长为589.3nm 的黄光测得30条亮线间的距离为4.295mm ,求细线直径?解:54.295,()295.7510()22x mm d m h D x d λλαα-⎫=⎪⎪⇒=⨯⎬⎪===⎪⎭由题意相邻条纹间距 又8、在双缝干涉实验中,波长λ =5500Å的单色平行光垂直入射到宽度4210d m -=⨯的双缝上, 屏到双缝的距离D = 2 m .求: (1)中央明纹两侧的两条第10级明纹中心的间距; (2)用一厚度为66.610e m -=⨯、折射率为n = 1.58的玻璃片覆盖一缝后,零级明纹O 处将有多少个条纹移过? 解:明纹坐标 x k =kD λ/d ∆x=21k k x x -=(k 2-k 1)D λ/d=20D λ/d=0.11m(2) 零级明纹即光程差为零的明纹,玻璃片复盖上一条缝后,对中心O 点有L ∆= r 2+e-[r 1+ ne]= (n -1)e= k λ故玻璃片复盖一缝后,零级明纹O 处移过的条纹数量 k= (n -1)e/λ=6.96=7第二章:光的衍射1、一块15cm 宽的光栅,每毫米有120个衍射单元,用550nm 的平行光照射,第三级主极大缺级,求(1) 光栅常数d ;(2) 单缝衍射第二极小值的角位置;(3) 此光栅在第二级能分辨的最小波长差为多少?解:(1) 60.0018.33310m 120d -==⨯ (2) , 1,2 3d jk j b k === 得:b 1=2.77×10-6m b 2=5.55×10-6msin b j θλ=91116255010sinsin sin 0.39723.392.7710j b λθ-----⨯⨯====⨯第二值91116255010sinsin sin 0.19311.125.5510j b λθ-----⨯⨯====⨯(3) jNλλ=∆ 9550100.01527nm 218000jN λλ-⨯∆===⨯2、请设计一个光栅,要求(1)能分辨钠光谱的-75.89010m ⨯和-75.89610m ⨯的第二级谱线。

(2)第二级谱线的衍射角θ=30o 。

(3)第三级缺级。

解:3、波长为600nm 单色光垂直入射在一光栅上,有两个相邻主极大的明纹分别出现在Sin θ1=0.20和Sin θ2=0.30处,且第四级缺级,求(1)光栅常数,(2)光栅狭缝的最小宽度,(3)该光栅最多能看到第几级谱线? 解:有题意有1221626min (1)()sin )sin (1)()(sin sin )610sin sin ()sin 4sin 41 1.5104a b k a b k a b a b ma b a k a k a b a bk a mθλθλθθλλθθθλθλ-- : += (1) (+=+ (2)(1)-(2)+-=∴+==⨯-(2):+= =∴=++===⨯有:由于第四级缺级,则有当时, 333491()sin sin 30 2.3610,30.7910, 1.5710o R kN N k a b k k a b a b mma ba mmb mmaλλλλθλλθθ---==∴==+=∴+==⇒+=⨯+=⇒=⨯=⨯条又又第三级缺级则min (3)sin 1100123567891048k a ba bk λθλ=≤++∴==∴±±±±±±±±±±±±光栅方程有能看到,,,,,,,,,级条纹,缺,级4、绿光5000A o正入射在光栅常数为2.5×10-4cm ,宽度为3cm 的光栅上,聚光镜焦距为50cm ,求:1) 第一级光谱的线色散?2) 第一级光谱中能分辨的最小波长差? 3) 该光栅最多能看到第几级光谱? 解:(1) 2.0sin 1==d λθθδδλθθcos d jD ==56100.204.01105.25.0cos ⨯=-⨯===-θθd fj fD D l (2) 44102.1105.23⨯=⨯=-N ∵jN =λδλ; o A jN 417.0102.150004=⨯==λδλ (3) λθj d =sin ;5100.5105.276=⨯⨯=<--λdj (能看到第四级谱线) 5、 (1)在单缝单缝夫琅和费衍射实验中,垂直入射的光有两种波长,12400700nm nm λλ==, ,已知单缝宽度21.010a cm -=⨯,透镜焦距50f cm =,求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离 .(2) 若用光栅常数31.010d cm -=⨯的光栅替换单缝,其它条件和上一问相同,求两种光第一级主极大之间的距离.解: (1) 单缝衍射明纹角坐标θ满足 asin θk =(2k+1)λ/2 (k=±1, ±2, ±3,…) 线坐标 xk=ftg θk ≈fsin θk =f(2k+1)λ/(2a) 两光第一级明纹间距∆x= x 2- x 1=3f(λ2-λ1)/(2a)=2.7×10-3m (2) 光栅方程式 dsin θ=k λ xk=ftg θk ≈fsin θk =fk λ/d 两光第一级明纹间距∆x= x 2- x 1=f(λ2-λ1)/d=1.8×10-2m6、一对双星的角间隔为0.05" 求:(1) 需要多大口径的望远镜才能分辨它们?(2) 此望远镜的角放大率应设计为多少比较合理?(人眼的最好分辨角为1') 2 解:⑴ Dm λδ22.1=∴ mD δλ22.1= m A o7105.55500-⨯==λrad m 74104.260109.205.0"05.0--⨯=⨯⨯==δ m D 8.2104.2105.522.177=⨯⨯⨯=-- ⑵ 倍人眼最小分辨角1200104.2109.2)'1(74=⨯⨯==--m e M δθδθ第三章:几何光学1、一个双凸透镜(f = 6.0cm );一个凹面反射镜(R =20cm );一物体高4cm ,在透镜前12cm ,透镜在凹反射镜前2cm ,如图所示,①计算其影像的位置。

②其像是实像还是虚像,正立还是倒立。

解:1111112s f s s f ''=='-cm222152s Rs s R '==- cms 3=5 – 2 = 3cm333332s f s s f ''=='- 最后成像于透镜左侧2cm 处。

31212313s s s s s s β'''=⋅⋅=-- 倒立的实像 2、如图所示,折射率为1.5的厚透镜上下表面的曲率半径均为3cm ,中心厚度为122O O cm =,将其放在折射率为1.2的溶液上方,一个高度为2y mm =的小物放在厚透镜下方位于溶液中的光轴上,小物与厚透镜下表面中心点的距离为14QO cm =,求在傍轴条件下最后成像的位置、高度、像的倒正、放缩和虚实?解:第一次成像:3,5.1,2.1,4'111+===+=r n n s 32.15.1'5.142.11-=+s ,5.7'1-=s , 5.145.1)5.7(2.11'1'111+=⨯-⨯-=-=s n s n V第二次成像:3,0.1,5.1,5.95.72'22'12-====+=-=r n n s d s35.11'15.95.12--=+s ,cm s 114'2=,185.911145.12'2'222-=⨯⨯-=-=s n s n V ,27185.121-=⨯-==V V V ,mm yV y 54272'-=⨯-==O 1O 2Qy成像在厚透镜上表面中心的上方114厘米处,像高54毫米 成倒立、放大的实像。

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