近代物理实验习题答案

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近代物理实验思考题答案

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近代物理实验思考题答案【篇一:近代物理实验练习题参考答案】txt>一、填空1.核物理实验探测的主要对象是核衰变时所辐射的度非常小,用最先进的电子显微镜也不能观察到,只能根据射线与物质相互作用产生的各种效应实现探测。

2.用百分比表示的能量分辨率定义为: r?最大计数值一半处的全宽度?v?100%。

能量分辨率值峰位置的脉冲幅度v0越小,分辨能力越强。

3.?有三种,它们是光电效应、康普顿效应和电子对效应。

4.对于不同的原子,原子核的质量不同而使得里德伯常量值发生变化。

5.汞的546.1nm谱线的塞曼分裂是反常塞曼效应。

6.由于氢与氘的能级有相同的规律性,故氢和氘的巴耳末公式的形式相同。

7.在塞曼效应实验中,观察纵向效应时放置1/4波片的目的是将圆偏振光变为线偏振光。

8.射线探测器主要分“径迹型”和“信号型”如核乳胶、固体径迹探测器、威尔逊云室、气泡室、火花室等。

这些探测器大多用于高能核物理实验。

信号型探测器则当一个辐射粒子到达时给出一个信号。

根据工作原理的不同又可以分成气体探测器、闪烁探测器和半导体探测器三种,这是我们在低能核物理实验中最常用的探测器。

9.测定氢、氘谱线波长时,是把氢、氘光谱与铁光谱拍摄到同一光谱底片上,利用线性插值法来进行测量。

10.在强磁场中,光谱的分裂是由于能级的分裂引起的。

11.原子光谱是线状光谱。

12.原子的不同能级的总角动量量子数j不同,分裂的子能级的数量也不同。

13.盖革-弥勒计数管按其所充猝灭气体的性质,可以分为①有机管和②卤素管两大类。

坪特性是评价盖革-弥勒计数管的重要特性指标。

包括起始电压、坪长、坪斜等。

一只好的计数管,其坪长不能过短,对于③有机管,其坪长不能低于150伏,对于④卤素管,其坪长不能低于50伏。

坪斜应在⑤0.1----0.01%每伏___以下。

计数管工作时工作点应选在坪区的⑥左1/3-1/2__处。

14.由于光栅摄谱仪的色散接近线性,所以可以使用线性插值法测量光谱线波长。

大学物理近代物理题库及答案

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大学物理近代物理题库及答案大学物理近代物理一、选择题:(每题3分)1、存有以下几种观点:(1)所有惯性系则对物理基本规律都就是等价的.(2)在真空中,光的速度与光的频率、光源的运动状态毫无关系.(3)在任何惯性系中,光在真空中沿任何方向的传播速率都相同.若问其中哪些观点就是恰当的,答案就是(a)只有(1)、(2)就是恰当的.(b)只有(1)、(3)就是恰当的.(c)只有(2)、(3)就是恰当的.(d)三种说法都是正确的.[]2、宇宙飞船相对于地面以速度v作匀速直线飞行器,某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部收到一个光讯号,经过?t(飞船上的钟)时间后,被尾部的接收器接到,则由此可知飞船的固有长度为(c则表示真空中光速)(a)c?t(b)v?tc??t(c)(d)c??t?1?(v/c)2[]21?(v/c)3、一火箭的固有长度为l,相对于地面作匀速直线运动的速度为v1,火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为v的子弹.在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是:(c表示真空中光速)ll(a).(b).v1?v2v2ll(c).(d).[]2v2?v1v11?(v1/c)24、(1)对某观察者来说,发生在某惯性系中同一地点、同一时刻的两个事件,对于相对该惯性系作匀速直线运动的其它惯性系则中的观察者来说,它们与否同时出现?(2)在某惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件,它们在其它惯性系中是否同时发生?关于上述两个问题的恰当答案就是:(a)(1)同时,(2)不同时.(b)(1)不同时,(2)同时.(c)(1)同时,(2)同时.(d)(1)不同时,(2)不同时.[]5、存有一直尺紧固在k′系则中,它与ox′轴的夹角?′=45°,如果k′系则以坯速度沿ox方向相对于k系运动,k系则中观察者测出该尺与ox轴的夹角1大学物理近代物理(a)大于45°.(b)小于45°.(c)等于45°.(d)当k′系沿ox正方向运动时大于45°,而当k′系沿ox负方向运动时小于45°.[]6、边长为a的正方形薄板恒定于惯性系k的oxy平面内,且两边分别与x,y轴平行.今存有惯性系k'以0.8c(c为真空中光速)的速度相对于k系沿x轴作匀速直线运动,则从k'系则测出薄板的面积为(a)0.6a2.(b)0.8a2.(c)a2.(d)a2/0.6.[]7、一匀质矩形薄板,在它恒定时测出其长为a,阔为b,质量为m0.由此已是出来其面积密度为m0/ab.假设该薄板沿长度方向以吻合光速的速度v作匀速直线运动,此时再测算该矩形薄板的面积密度则为m01?(v/c)2m0(a)(b)2abab1?(v/c)(c)8、两个惯性系s和s′,沿x(x′)轴方向作匀速相对运动.设在s′系中某点先后出现两个事件,用恒定于该系的钟测到两事件的时间间隔为?0?,而用紧固在s 系则的钟测到这两个事件的时间间隔为??.又在s′系x′轴上置放一恒定于是该系.长度为l0的细杆,从s系则测出此杆的长度为l,则(a)??<?0;l<l0.(b)??<?0;l>l0.(c)??>?0;l>l0.(d)??>?0;l<l0.[]9、在狭义相对论中,下列说法中哪些是正确的?(1)一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速.(2)质量、长度、时间的测量结果都就是随物体与观察者的相对运动状态而发生改变的.(3)在一惯性系中发生于同一时刻,不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的.(4)惯性系则中的观察者观测一个与他并作匀速相对运动的时钟时,可以看见这时钟比与他相对恒定的相同的时钟走得慢些.(a)(1),(3),(4).(b)(1),(2),(4).(c)(1),(2),(3).(d)(2),(3),(4).[]10、在某地发生两件事,静止位于该地的甲测得时间间隔为4s,若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为5s,则乙相对于甲的运动速度是(c表示真空中光速)2m0m0(d)[]223/2ab[1?(v/c)]ab[1?(v/c)]大学物理近代物理(a)(4/5)c.(b)(3/5)c.(c)(2/5)c.(d)(1/5)c.[]11、一宇航员要到离地球为5光年的星球去旅行.如果宇航员希望把这路程缩短为3光年,则他所乘的火箭相对于地球的速度应是:(c表示真空中光速)(a)v=(1/2)c.(b)v=(3/5)c.(c)v=(4/5)c.(d)v=(9/10)c.[]12、某核电站年发电量为100亿度,它等于36×1015j的能量,如果这是由核材料的全部静止能转化产生的,则需要消耗的核材料的质量为(a)0.4kg.(b)0.8kg.(c)(1/12)×107kg.(d)12×107kg.[]13、一个电子运动速度v=0.99c,它的动能是:(电子的静止能量为0.51mev)(a)4.0mev.(b)3.5mev.(c)3.1mev.(d)2.5mev.[]14、质子在加速器中被加速,当其动能为静止能量的4倍时,其质量为静止质量的(a)4倍.(b)5倍.(c)6倍.(d)8倍.[]15、??粒子在加速器中被加速,当其质量为静止质量的3倍时,其动能为静止能量的(a)2倍.(b)3倍.(c)4倍.(d)5倍.[]16、把一个静止质量为m0的粒子,由静止加速到v?0.6c(c为真空中光速)需作的功等于(a)0.18m0c2.(b)0.25m0c2.(c)0.36m0c2.(d)1.25m0c2.[]17、未知电子的静能为0.51mev,若电子的动能为0.25mev,则它所减少的质量?m与恒定质量m0的比值对数为(a)0.1.(b)0.2.(c)0.5.(d)0.9.[]18、设立某微观粒子的总能量就是它的恒定能量的k倍,则其运动速度的大小为(以c 则表示真空中的光速)cc1?k2.(a).(b)k?1kcck2?1.(d)k(k?2).[](c)kk?13大学物理近代物理19、根据相对论力学,动能为0.25mev的电子,其运动速度约等于(a)0.1c(b)0.5c(c)0.75c(d)0.85c[](c则表示真空中的光速,电子的静能m0c2=0.51mev)20、令电子的速率为v,则电子的动能ek对于比值v/c的图线可用下列图中哪一个图表示?(c表示真空中光速)ek(a)ek(b)v/cek(c)ek(d)v/c[]21、未知某单色光照射一金属表面产生了光电效应,若此金属的逸出电势就是u0(并使电子从金属逸出须要作功eu0),则此单色光的波长?必须满足用户:(a)?≤hc/(eu0).(b)??≥hc/(eu0).(c)?≤eu0/(hc).(d)??≥eu0/(hc).[]22、未知一单色光反射在钠表面上,测得光电子的最小动能就是1.2ev,而钠的红限波长就是5400?(a)5350?.(b)5000?.(c)4350?.(d)3550?.[]23、用频率为??的单色光反射某种金属时,逸出光电子的最小动能为ek;若转用频率为2??的单色光反射此种金属时,则逸出光电子的最小动能为:(a)2ek..(b)2h??-ek.(c)h??-ek.(d)h??+ek.[]24、设用频率为?1和?2的两种单色光,先后反射同一种金属均能够产生光电效应.未知金属的红限频率为?0,测得两次反射时的遏制电压|ua2|=2|ua1|,则这两种单色光的频率存有如下关系:(a)?2=?1-?0.(b)?2=?1+?0.(c)?2=2?1-?0.(d)?2=?1-2?0.[]o1.0o1.0v/co1.0o1.0v/c4大学物理近代物理25、以一定频率的单色光照射在某种金属上,测出其光电流曲线在图中用实线表示,然后保持光的频率不变,增大照射光的强度,测出其光电流曲线在图中用虚线表示.满足题意的图是[]iiuoi(a)oi(b)uuo(c)o(d)u26、在康普顿散射中,如果设反冲电子的速度为光速的60%,则因散射使电子获得的能量是其静止能量的(a)2倍.(b)1.5倍.(c)0.5倍.(d)0.25倍.[]27、当反射光的波长从4000?棕斑3000?时,对同一金属,在光电效应实验中测出的遏制电压将:(a)增大0.56v.(b)增大0.34v.(c)增大0.165v.(d)增大1.035v.[](普朗克常量h=6.63×1034js,基本电荷e=1.60×1019c)--28、保持光电管上电势差不变,若入射的单色光光强增大,则从阴极逸出的光电子的最大初动能e0和飞到阳极的电子的最大动能ek的变化分别是(a)e0增大,ek增大.(b)e0不变,ek变小.(c)e0减小,ek维持不变.(d)e0维持不变,ek维持不变.[]29、在康普顿效应实验中,若散射光波长是入射光波长的1.2倍,则散射光光子能量?与反冲电子动能ek之比??/ek为(a)2.(b)3.(c)4.(d)5.[]30、以下一些材料的逸出功为铍3.9ev钯5.0ev铯1.9ev钨4.5ev今必须生产能够在红外线(频率范围为3.9×1014hz―7.5×1014hz)下工作的光电管,在这些材料中高文瑞(a)钨.(b)钯.(c)铯.(d)铍.[]5。

成人教育《近代物理实验》期末考试复习题及参考答案

成人教育《近代物理实验》期末考试复习题及参考答案

一、单项选择题1.( A )在包括重力场影响相平衡的情况下,相律的表达式为?A.f = C - F +3B.f = C+ F +3C.f = C - F-3D.f = C - F2.( D )克拉普龙-克劳修斯方程的适用条件为?A.单组分两相平衡,气相体积》液相体积B.气体近似为理想气体,相变热不随温度而变C.单组分两相平衡,气相体积《液相体积,气体近似为理想气体,相变热不随温度而变D.单组分两相平衡,气相体积》液相体积,气体近似为理想气体,相变热不随温度而变3.( D )简单低共熔混合物二组分系统液-固平衡中,低共熔点的自由度f =?A.1B.2C.3D.04.( A )单组分系统两相平衡时,平衡压力和平衡温度满足Clapeyron方程?A. B.C. D.5.( A )有2 mol理想气体,从V1 = 15.0 dm3到V2 = 40.0 dm3,在298 K 时,保持外压为100 kPa,做恒外压膨胀所做的功。

A.-2.50 kJB.2.50kjC.-3kjD.3kj6.( A )化学反应等压方程的表达式为?A. B.C. D.7.( A )溶液中溶质的浓度已经超过饱和溶解度而并不从溶液中结晶析出的现象称为?A.过饱和现象B.饱和现象C.未饱和现象8.( A )表面活性物质加入到溶液中,引起溶液表面张力的变化___0。

A.<B.=C.>D.< =9.( A )衡量液滴在平整固体表面润湿程度的接触角θ的Young氏公式为:σl-gcosθ =?A. B.C. D.10.( A )一定温度下描述固体吸附气体的吸附量与平衡压力的关系式称为吸附?A.等温式B.不等温式C.恒温式D.变温式11.( A )一定T下,同一液体的实心液滴、平整液面和凹液面上方的平衡蒸气压的大小为p凸__p平___ P凹。

A.> 、>B.< 、<C.> 、<D.=、>12.( A )衡量弯曲液面的附加压力的Laplace公式是:ps=?A. B.C. D.13.( A )一定温度和一定压力下,物质的比表面Gibbs函数定义为:σ =?A. B.C. D.14.( A )100 kPa下,液态苯与苯蒸气成平衡,系统的自由度为?A.0B.1C.2D.315.( A )相律的一般表达式f = C - F +2中的2代表?A.2代表影响相平衡的外界条件为T和p两个因素B.2代表影响相平衡的外界条件为T因素C.2代表影响相平衡的外界条件为p因素D.2代表影响相平衡的外界条件为T和e两个因素16.( A )人工降雨的基本原理是为云层中的______提供凝聚中心(如AgI颗粒)而使之成雨滴落下。

近代物理作业计算题解答

近代物理作业计算题解答

第一章原子的位形 卢瑟福模型1-2(1)动能为M eV .005的α粒子被金核以o90散射时,它的瞄准距离(碰撞参数)为多大?(2)如果金箔厚m μ1.0,则入射α粒子束以大于o90散射(称为背散射)的粒子数是全部入射粒子的百分之几?(金的79Z =,g 197M =,3cm g 18.88ρ= )解:(1)依2θcotg 2a b = (式中 K0221E 4ππe Z Z a =)α粒子的2Z 1=,金的原子序数Z 2=79(m)1022.752cot455.001.44792θcot E 4ππe 2Z 21b 15o K 022-⨯=⨯==答:散射角为90º所对所对应的瞄准距离为22.8fm.(2) 依: 2θcotg 2a b =可知当 o 90θ≥时,)b(90)b(θo ≤ 所以α粒子束以大于90°散射的粒子数是全部入射粒子的百分数为:2b t πMρN b nt πN N A 2./==%109.4(22.8fm)3.142m 101.0mol 197g cm 18.88g mol 106.0232613123-----⨯=⨯⨯⨯⨯⋅⋅⨯⨯=方法二、依: d ΩNnt σdN c /= d θsin θ2πd Ω⋅=2sin16sin 242θθθπd nta N dN ⋅=、2sin 16sin 2422/θθθπππd nta N N⋅=⎰因为M N M N V N n A A moi A ρρ===; )2(sin 22sin 2)2(22cos 2sin 2sin θθθθθθθd d d ==⎰⎰=⋅=ππππθθπρθθθπ232422/2sin )2(sin 242sin 16sin 2d M a t N d nta N N A%104.9)90sin 145sin 1(45222/-⨯=-=o o A M a t N N N πρ答:α粒子束以大于90°散射的粒子数是全部入射粒子的百分之3104.9-⨯。

近代物理实验_思考题答案

近代物理实验_思考题答案

近代物理实验_思考题答案一、夫兰克—赫兹实验1解释曲线I p -V G2形成的原因答;充汞的夫兰克-赫兹管,其阴极K 被灯丝H 加热,发射电子。

电子在K 和栅极G 之间被加速电压KG U 加速而获得能量,并与汞原子碰撞,栅极与板极A 之间加反向拒斥电压GA U ,只有穿过栅极后仍有较大动能的电子,才能克服拒斥电场作用,到达板极形成板流A I 。

2实验中,取不同的减速电压V p 时,曲线I p -V G2应有何变化?为什么?答;减速电压增大时,在相同的条件下到达极板的电子所需的动能就越大,一些在较小的拒斥电压下能到达极板的电子在拒斥电压升高后就不能到达极板了。

总的来说到达极板的电子数减小,因此极板电流减小。

3实验中,取不同的灯丝电压V f 时,曲线I p -V G2应有何变化?为什么?答;灯丝电压变大导致灯丝实际功率变大,灯丝的温度升高,从而在其他参数不变得情况下,单位时间到达极板的电子数增加,从而极板电流增大。

灯丝电压不能过高或过低。

因为灯丝电压的高低,确定了阴极的工作温度,按照热电子发射的规律,影响阴极热电子的发射能力。

灯丝电位低,阴极的发射电子的能力减小,使得在碰撞区与汞原子相碰撞的电子减少,从而使板极A 所检测到的电流减小,给检测带来困难,从而致使A GK I U -曲线的分辨率下降;灯丝电压高,按照上面的分析,灯丝电压的提高能提高电流的分辨率。

但灯丝电压高, 致使阴极的热电子发射能力增加,同时电子的初速增大,引起逃逸电子增多,相邻峰、谷值的差值却减小了。

二、塞曼效应1、什么叫塞曼效应,磁场为何可使谱线分裂?答;若光源放在足够强的磁场中时,原来的一条光谱线分裂成几条光谱线,分裂的谱线成分是偏振的,分裂的条数随能级的类别而不同。

后人称此现象为塞曼效应。

原子中电子的轨道磁矩和自旋磁矩合成为原子的总磁矩。

总磁矩在磁场中受到力矩的作用而绕磁场方向旋进从而可以使谱线分离2、叙述各光学器件在实验中各起什么作用?答;略3、如何判断F-P 标准具已调好?答;实验时当眼睛上下左右移动时候,圆环无吞吐现象时说明F-P 标准具的两反射面平行了。

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近代物理练习题与参考解答一选择题解:h v = mv2/2 +A → E K = h v – A, OP/OQ = h(斜率) [ C ]解:光子损失的能量即电子获得的能量。

E K = mc2- m o c2= m o c2/(1-v2/c2)1/2 - m o c2= m o c2/(1-0.62)1/2 - m o c2= m o c2/0.8 - m o c2= (1.25 –1) m o c2= 0.25 m o c2 [ D]解:电子获得的能量:hc/λo – hc/λ = E K→ hc (λ- λo)/λλo = E K → (λ-λo)/λo =△λ/λo = E K/(hc/λ) = E K/ (hc/λo – E K)= 0.1/(0.5 –0.1) = 0.25 [ B ]解:hc/λ= E Kmax + hc/λo→λ= (E Kmax /hc+ 1/λo)= (1.2×1.6×10-19/6.63×10-34×3×108 + 1/5400×10-10)= 3550×10-10 m[ D ]解:P= mv = m o v/(1-v2/c2)1/2= h/λ→λ = (1-v2/c2)1/2h/m o v = h/m o·(1/v 2- 1/c2)1/2 [C]解:mv2/2=eU,P =mv=h/λ→ U= h2/2meλ2 [D] 或直接利用λ= 12.25/U1/2,U = (12.25/λ)2 = (12.25/0.4)2 = 938 (m = 9.11×10-31kg ,e =1.6×10-19C)解:∵λ = h/p , a sin θ0 = kλ , k =1 → sin θ0 =λ/a = h/ap ∴ d = 2Rtgθ0≈ 2Rsin θ0 = 2Rλ/a = 2Rh/ap [D]解:因为λ = h/p, 所以动量p 相同. [A]解:[ D ]解: ψ2 =(1/a)cos2[3π(5a/6)/2a]=(1/a)cos2[5π/4]=1/2a [ A ]解:∆x∆p x≥h,若∆x大,∆p x小,动量的精确度高。

近代物理实验(山东联盟)智慧树知到课后章节答案2023年下中国石油大学(华东)

近代物理实验(山东联盟)智慧树知到课后章节答案2023年下中国石油大学(华东)

近代物理实验(山东联盟)智慧树知到课后章节答案2023年下中国石油大学(华东)中国石油大学(华东)第一章测试1.有关透明介质对光吸收的描述正确的是答案:与入射光波无关2.光栅光谱仪修正选用答案:汞灯3.光栅光谱仪的色散功能是通过反射光栅实现的。

答案:对4.入射光过强时,会导致光电倍增管出现“雪崩效应”。

答案:对5.介质吸收系数与波长的关系曲线称为吸收曲线答案:对6.光通过不同厚度的同种材料后的透射光强是相同的。

答案:错7.同样厚度的不同材质的材料对同一波长光的吸收一般是不相同的答案:对8.测量介质的吸收系数是通过测量介质的光谱透射率来实现的答案:对9.测量介质吸光度时,需要选择同种材质不同厚度的样品答案:3个即可10.光电倍增管输出电流与入射到光电倍增管上的光强之间满足答案:正比关系第二章测试1.在调整好分光计、液体槽中液面保持正常高度并保证声源面与液体槽端面严格平行的条件下,观察到的超声光栅衍射条纹不清晰,应调整超声波的频率使衍射条纹清晰。

答案:对2.在超声光栅实验装置中,锆钛酸铅陶瓷片(PZT晶体)的作用是在高频电信号激励下产生超声波。

答案:对3.用钠灯做作为超声光栅衍射的光源时,可观察到不同颜色的衍射条纹。

答案:错4.用汞灯做作为超声光栅衍射的光源时,可观察到不同颜色的衍射条纹。

答案:对5.调整超声波频率时,超声光栅衍射条纹的清晰程度会发生变化。

答案:对6.超声光栅衍射的各级衍射光的频率是不同的。

答案:对7.超声驻波形成的超声光栅,栅面在空间是不随时间移动的。

答案:对8.超声光栅的光栅常数等于超声波的波长。

答案:对9.光波通过超声光栅发生的衍射现象被称为声光衍射,声光衍射现象是光波与液体中超声波相互作用的结果。

答案:对10.超声光栅实验中,关于分光计直接测量的物理量,下列说法正确的是答案:测量衍射条纹的衍射角第三章测试1.在泵浦氙灯电压小于能量阈值电压的条件下,调节泵浦氙灯的电压,测量脉冲固体激光器输出激光能量的能量读数不会发生变化。

智慧树《近代物理实验》2021章节测试(附答案)

智慧树《近代物理实验》2021章节测试(附答案)

智慧树《近代物理实验》2021章节测试(附答案)1、一个完整的格子Boltzmann模型通常由三部分组成:格子、平衡态分布函数及()A.格子B.平衡态分布函数C.分布函数的演化方程D.边界条件正确答案:C2、对于同一个系统,格子划分得越密,则计算结果精度()A.变高B.变低C.不变D.与格子划分无关正确答案:A3、每个节点上的全部分布函数的和为该节点的()A.实际密度B.系统密度C.格子密度D.液体密度正确答案:C4、网格步长和时间步长通常取相等,两者的比值称为()A.声速B.流速C.光速D.格子声速正确答案:D5、宏观格子压力可以由格子密度和两个物理量计算得出()A.格子密度B.格子声速C.流体密度D.流体声速正确答案:B6、常用的离散速度模型有二维的D3Q9模型。

()A.正确B.错误正确答案:B7、对于连续介质,应该使用Navier-Stokes方程组进行描述,当系统比较复杂时,求解此方程组变得很困难,可以使用格子玻尔兹曼方法求解。

()A.正确B.错误正确答案:A8、对于非连续介质,或者宏观方程不适用的系统,一般采用玻尔兹曼方法进行描述。

()A.正确B.错误正确答案:B9、在顶盖驱动流中,雷诺数的定义为方腔的尺寸和顶盖的移动速度的乘积除以流体的运动黏度。

()A.正确B.错误正确答案:A10、Born-Oppenheimer近似认为()A.每个电子都在各核和其他电子组成的平均作用势场中独立地运动B.同一轨道上的电子在各核和其他电子组成的平均作用势场中运动C.自旋量子数相同的电子在各核和其他电子组成的平均作用势场中运动D.轨道量子数相同的电子在各核和其他电子组成的平均作用势场中运动正确答案:A11、在某时刻,在空间某点处某一速度间隔内的分子数,称为速度分布函数。

()A.正确B.错误正确答案:A12、HF方法中考虑了()A.仅考虑了电子之间的关联效应B.仅考虑了电子之间的交换效应C.既考虑交换效应又考虑关联效应D.既未考虑交换效应又未考虑关联效应正确答案:B13、实验中Gaussian09的用途是()A.计算分子波函数B.计算分子中各原子间的键长C.计算分子轨道能量D.计算分子轨道电子密度正确答案:ABCD14、密度泛函理论计算分子结构时,必须指定的是()A.交换泛函B.关联泛函C.基组D.分子坐标正确答案:ABCD15、CF2Cl2分子的轨道类型为()A.a1,a2,b1,b2B.a1,a2,E1,E2C.b1,b2,E1,E2D.b1,b2,σ1,σ2正确答案:A16、在计算轨道波函数时需要指定分子坐标。

《大学物理》近代物理学练习题及答案解析

《大学物理》近代物理学练习题及答案解析

《大学物理》近代物理学练习题及答案解析一、简答题1、简述狭义相对论的两个基本原理。

答:爱因斯坦相对性原理: 所有的惯性参考系对于运动的描述都是等效的。

光速不变原理: 光速的大小与光源以及观察者的运动无关,即光速的大小与参考系的选择无关。

2、简述近光速时粒子的能量大小以及各部分能量的意义。

答:总能量2E mc = 2,静能量20E c m =,动能为()20k -m E c m =表示的是质点运动时具有的总能量,包括两部分,质点的动能k E 及其静动能20c m 。

3、给出相对论性动量和能量的关系,说明在什么条件下,cp E =才成立?答:相对论性动量和能量的关系为:22202c p E E +=,如果质点的能量0E E >>,在这种情况下则有cp E =。

4、爱因斯坦相对论力学与经典力学最根本的区别是什么? 写出一维情况洛伦兹变换关系式。

答案:经典力学的绝对时空观与相对论力学的运动时空观。

相对论力学时空观认为:当物体运动速度接近光速时,时间和空间测量遵从洛伦兹变化关系:()vt x -='γx ⎪⎭⎫ ⎝⎛-='x c v t 2t γ5、什么情况下会出现长度收缩和时间延缓现象? 这些现象遵从什么规律?答案:运动系S’与静止系S 之间有接近光速的相对运动时,出现长度收缩或时间延缓现象; 这些现象遵从狭义相对论中洛伦兹时空变换规律。

6、写出爱因斯坦的质能关系式,并说明其物理意义。

答:2E mc = 或2E mc ∆=∆物理意义:惯性质量的增加和能量的增加相联系,能量的改变必然导致质量的相应变化,相对论能量和质量遵从守恒定律。

7、微观例子(例如电子)同光子一样具有波粒二象性,它们之间有什么区别,它们的波动性有什么不同?答:光子具有光速,而微观粒子的速度则相对较小,微观粒子具有静止质量,光子不具有。

光子是电磁波,具有干涉衍射偏振性,微观粒子(电子)则是概率波,具有干涉衍射,但未发现偏振性。

近代物理实验习题答案

近代物理实验习题答案

近代物理实验练习题参考答案 一、 填空1、 核物理实验探测的主要对象是核衰变时所辐射的射线、射线和中子;因为这些粒子的尺度非常小,用最先进的电子显微镜也不能观察到,只能根据射线与物质相互作用产生的各种效应实现探测;2、 探测器的能量分辨率是指探测器对于能量很接近的辐射粒子加以区分的能力;用百分比表示的能量分辨率定义为: %峰位置的脉冲幅度宽度最大计数值一半处的全1000V V ⨯∆=R ;能量分辨率值越小,分辨能力越强;3、 射线与物质相互作用时,其损失能量方式有两种,分别是电离和激发;其中激发的方式有三种,它们是光电效应、康普顿效应和电子对效应;4、对于不同的原子,原子核的质量 不同 而使得里德伯常量值发生变化;5、汞的谱线的塞曼分裂是 反 常塞曼效应;6、由于氢与氘的 能级 有相同的规律性,故氢和氘的巴耳末公式的形式相同;7、在塞曼效应实验中,观察纵向效应时放置1/4波片的目的是 将圆偏振光变为线偏振光 ;8、 射线探测器主要分“径迹型”和“信号型”两大类;径迹型探测器能给出粒子运动的轨迹,如核乳胶、固体径迹探测器、威尔逊云室、气泡室、火花室等;这些探测器大多用于高能核物理实验;信号型探测器则当一个辐射粒子到达时给出一个信号;根据工作原理的不同又可以分成气体探测器、闪烁探测器和半导体探测器三种,这是我们在低能核物理实验中最常用的探测器;9、测定氢、氘谱线波长时,是把氢、氘光谱与铁光谱拍摄到同一光谱底片上, 利用线性插值法来进行测量;10、在强磁场中,光谱的分裂是由于能级的分裂引起的;11、原子光谱是线状光谱;12、原子的不同能级的总角动量量子数J不同,分裂的子能级的数量也不同;13、盖革-弥勒计数管按其所充猝灭气体的性质,可以分为①有机管和②卤素管两大类;坪特性是评价盖革-弥勒计数管的重要特性指标;包括起始电压、坪长、坪斜等;一只好的计数管,其坪长不能过短,对于③有机管,其坪长不能低于150伏,对于④卤素管,其坪长不能低于50伏;坪斜应在⑤每伏___以下;计数管工作时工作点应选在坪区的⑥左1/3-1/2__处;14、由于光栅摄谱仪的色散接近线性,所以可以使用线性插值法测量光谱线波长;15、必须把光源放在足够强磁场中,才能产生塞曼分裂;二、简答题1.如何区分盖革-弥勒计数管的正负极答:盖革-弥勒计数管的结构通常有两个电极,其中和外部阴极筒相连的电极是阴极负极,和中间阳极丝相连的是阳极正极;2、在单道闪烁谱仪实验中,为什么要先粗测谱型答:这是因为单道有一定的分析范围,在本实验中所使用的单道,其分析范围为0-10V;在实验中我们先通过示波器观察,将核信号输出的脉冲高度调至8伏左右,由于示波器只是定性观察的仪器,并不能精确保证光电峰的位置也在8伏左右,因而为保证所有的信号脉冲都能够落在单道的分析范围以内,防止只测到半个光电峰的情况出现,需要用线性率标或者定标器粗测谱型;3、氢原子光谱含有几个独立的光谱线系,它们的名称是什么其中哪个线系位于可见区答:氢原子光谱含有5个独立的光谱线系,它们分别是:赖曼系、巴尔末系、帕邢系、布拉开系、普丰特系;其中,巴尔末系位于可见光区;4、在光存储实验中为什么选择波长为532nm的半导体激光作为写入光答:根据偶氮染料的吸收光谱曲线可知,它的光谱吸收范围为350nm-350nm,半导体激光的波长为532nm,在偶氮染料的吸收光谱吸收范围内,所以我们选择其作为写入光;5、光致双折射实验中的偏振片P1和偏振片P2各有什么作用答:在光致双折射实验中,偏振片P1是起偏器,它的作用是产生线偏振光;偏振片P2是检偏器,这是用来检验入射光是否是线偏振光;6、何为真空系统答:真空系统是由真空获得设备真空泵、真空测量设备真空计、被抽容器和真空管道及真空法门等组成;真空系统的简单与复杂,是根据需要设计的;7、何为光致双折射效应答:当光照射到具有光折变特性的材料表面时,原本各向同性的光学材料却产具有了各高异性的光学性质,这种现象称为光致双折射效应;8、在测量未知源射线的能量时为什么要对谱仪进行刻度如何刻度答:用谱仪测量未知源射线的能量属于相对测量方法;根据谱仪测量原理可知,谱仪测量的实际上是射线与探测物质相互作用后所产生的次级电子能量的分布情况;在相同的放大条件下,每个脉冲幅度都对应射线损失的能量,在一定能量范围内,谱仪输出的脉冲幅度与次级电子能量之间呈现一定的线性关系;为确定该线性关系,需对谱仪进行能量刻度;刻度方法是首先利用一组已知能量的放射源,在相同的放大条件下,测出它们的射线在谱中相应的光电峰位置,然后做出射线能量对脉冲幅度的能量刻度曲线,这样每个脉冲幅度就对应不同的能量;实验中通常选用Cs和60Co MeV, MeV来进行刻度;9、解释什么是同位素效应答:同一元素的不同同位素由于原子核质量不同而使它们的光谱随着原子核质量的增大向波数增大的方向出现一个位移,这种现象称为同位素效应;10、什么是放射性计数的统计性答:由于放射性衰变存在统计涨落,当我们做重复的放射性测量时,即使保持完全相同的实验条件,每次测量的结果也不会相同,而是围绕其平均值m上下涨落,有时甚至有很大的差别,这种线性称之为放射性计数的统计性;11、光致双折射效应是如何产生的答:当有光照射到偶氮染料样品上时,染料分子吸收光能由反式分子变为顺式分子,由于顺式分子不稳定,它很快释放能量变为反式分子,在泵浦光的持续照射下,出现反-顺-反的异构化循环过程,可以使介质产生从玻璃态到液晶态的转变,使介质出现光的各向异性,即双折射效应;另外,如果泵浦光是线偏振光,受线偏振光电场矢量的调制,分子被重新取向,形成取向有序性,产生了光致各向异性,即光致双折射效应;12、何为光折变效应答:由于分子的光致异构周期性排列而导致介质的折射率出现周期性的变化,这种现象叫光折变效应13、发生塞曼分裂时,谱线跃迁时M的选择定则是什么答:选择定则是:M∆=0的跃迁是禁戒的;∆=M2-M1=0,±1当J∆=0时M14、单道闪烁谱仪主要由哪几部分组成射线图谱测的是什么粒子的能量答:单道闪烁谱仪的组成如下图所示:NaI晶核磁共振实验中使用的振荡器有什么特点核磁共振法测磁场的原理和方法是什么16、何为光致异构现象答:偶氮分子具有反式和顺式两种分子结构,反式分子能量最低,结构稳定,当有光照射到样品上时,它吸收光能由反式结构分子变为顺式结构分子,顺式结构能量较高,结构不稳定,它很快又释放能量变为反式结构,这种现象叫做光致异构现象17、如何判定标准具两个内表面是严格平行答:当用单色光照明标准具时,从它的透射方向可以观察到一组同心干涉圆环,如果让观察的眼睛上下左右移动,而看到的花纹大小不随眼睛的移动而变化,说明标准具两个内表面是严格平行的;18、读出光和写入光各有什么作用答:写入光是把信息存储到介质中,而读出光是把存储在介质中的信息读取出来;20、取向相位光栅是如何形成的答:两束写入光在样品表面发生干涉,产生明暗相间的干涉条纹,使照射到样品表面上的光强出现周期性变化,偶氮分子吸收光能由反式结构变为顺式分子后,分子受到线偏振光的电场矢量的作用,使其方向沿着电场方向重新排列,由于光强是周期性变化的,所以沿电场方向排列的分子数目也是周期性变化的,从而导致样品的折射率出现周期性变化,形成取向相位光栅;21、泵浦光和探测光各有什么作用答:在光致双折射实验中,泵浦光的作用是使介质吸收光能后光学性质由各向同性变为各向异性,探测光的作用是检测介质的光学性质是否变为各向异性;22、在G-M 实验中,如果要求测量过程中的测量精度小于1%,如何确定测量所需要的时间答:如果测量要求测量精度小于1%,则根据NN N N N 1==∆=σ可知, N 应该大于等于10000,此时可以先选择一个测量时间,比如10秒,测量一个数据,计算出单位时间的计数,然后用10000除以得到的计数率,即可以得到测量所需的时间;23、什么是塞曼效应答:光放在足够强的磁场中,原子光谱中的每条谱线都将分裂为数条偏振化的谱线,分裂的条数随能级类别不同而不同,这种光谱线的分裂现象称为塞曼效应; 通常把一条谱线分裂为三条且裂距正好等于一个洛伦兹单位的现象称为正常塞曼效应,而把分裂的谱线多于三条且裂距大于或小于一个洛伦兹单位的现象称为反常塞曼效应;三、核磁共振条件是什么如何调节才能出现较理想的核磁共振信号答:核磁共振条件是:0.B γω=;调节:1、加大调制场;2、调节边振调节使振荡器处于边缘振荡状态;3、通过扫场或扫频调出核磁共振信号;4、调节样品在磁场中的位置;四、微波在波导管中传输时有哪几种工作状态其反射系数和驻波比分别为多少 答:核磁共振条件是:0.B γω=;调节:1、加大调制场;2、调节边振调节使振荡器处于边缘振荡状态;3、通过扫场或扫频调出核磁共振信号;4、调节样品在磁场中的位置;五、如何鉴别塞曼效应实验中的圆偏振光的左旋和右旋答:让入射光先依次通过F-P 标准具、四分之一波片、偏振片,然后转动偏振片的透振方向,如果在Ⅰ-Ⅲ象限发现有消光现象,说明入射光是左旋圆偏振光,如果发现在Ⅱ-Ⅳ有消光现象,说明入射光是右旋圆偏振光;六、真空蒸发镀膜的质量与哪些因素有关答:真空蒸发镀膜的质量与系统中真空度、被镀物的清洁程度、蒸发物的纯度、蒸发器的纯度、蒸发速度有关;七、试画出光存储实验的光路图,并简要说明各仪器或元件的作用;答:光存储光路图如下图所示,YAG 激光器是产生写入光的;氦-氖激光器是产生读出光的;M 1、M 2、M 3、M 4、M 5反射镜,它们是为了改变光的传播方向;B s是分光镜,它可以把一束光分成两束光;H 是样品;CCD 是光电探测器,它可以把光信号转变为电信号传给计算机,由计算机进行数据处理;八、塞曼效应的偏振定则是什么答:偏振定则九、真空镀膜实验中如何提高薄膜质量答:实验中要保证真空度10-2帕以上,被镀物清洗干净,蒸发物清洗干净、选择纯度高的蒸发物蒸发器,镀膜时速度越快越好;十、画图说明光致双折射实验的测量原理;答:光致双折射实验的测量光路如图所示;把样品放在两个透振方向互相垂直的偏振片之间,实验使时半导体激光器发出的波长为532nm的绿光泵浦光与氦-氖激光器发出的波长为633nm的红光探测光照射到样品的同一点上,当关闭泵浦光时,样品是各向同性的,P1产生的线偏振光被P2栏掉,系统没有光通过P2;当打开泵浦光时,样品变为各向异性的,产生双折射效应,P1产生的线偏振光通过样品后,不再是原来的线偏振光,它在P2的透振方向上有振动分量,则有光通过P2.十一、核磁共振实验中使用的振荡器用什么特点核磁共振法测磁场的原理和方法是什么答:核磁共振实验中使用的振荡器处于边缘振荡状态;核磁共振法测磁场的原理和方法是:可选用一个已知旋磁比的样品,利用扫场或扫频,找出核磁共振信号,并且将信号调到等间距,此时满足核磁共振条件:0.B γω=;则可根据测出的共振频率和样品的旋磁比计算出磁场;十二、真空蒸发镀膜的质量与哪些因素有关答:与系统中真空度、被镀物的清洁程度、蒸发物的纯度、蒸发器的纯度、蒸发速度有关;十三、什么是波导波长如何由波导波长求自由空间波长如何测量波导波长 答:微波在波导管中传输时的波长为波导波长; 2)(1/c g g λλλλ+=,其中a c 2=λ,称为波导截止波长,λ为自由空间波长; 先将测量线终端接短路片,移动探针位置,两个相邻波节之间的距离即为波导波长;十四、简述光栅摄谱仪的工作原理;答:光栅摄谱仪主要由三透镜照明系统、入射狭缝、平面反射镜、凹面反射镜、衍射光栅等组成;三透镜照明系统的作用是使入射狭缝得到均匀照明,并消除彗差及渐晕现象;通过入射狭缝的光由反射镜反射到处于摄谱仪端面的凹面反射镜上,经该反射镜准直变为平行光,并反射到衍射光栅上,经光栅衍射得到入射光的光谱,该光谱经凹面反射镜成像在照像底片上;十五、使用电离真空计注意些什么答:因电离真空计是热阴极发射电子器件,必须在被测真空系统内真空度达到1×10-1帕时才能使用,低于1×10-1帕,由于气体分子多,会使电离真空计阴极氧化或烧断;十七、实现核磁共振的两种方法是什么说明调制磁场在核磁共振实验中的作用; 答:实现核磁共振的两种方法是扫场和扫频调制线圈的作用,就是用来产生一个弱的低频交变磁场m B 迭加到稳恒磁场0B 上去,这样有利于寻找和观察核磁共振吸收信号;其作用原理如下:从原理公式00B γω=可以看出,每一个磁场值只能对应一个射频频率发生共振吸收;而要在十几兆赫的频率范围内找到这个频率是很困难的,为了便于观察共振吸收信号,通常在稳恒磁场方向上迭加上一个弱的低频交变磁场m B ,那么此时样品所在处的实际磁场为m B B +0,由于调制磁场的幅值不大,磁场的方向仍保持不变,只是磁场的幅值随调制磁场周期性地变化,核磁矩的拉莫尔旋进角频率0ω也相应地在一定范围内发生周期性的变化,这时只要将射频场的角频率ω'调节到0ω'的变化范围之内,同时调制场的峰——峰值大于共振场范围,便能用示波器观察到共振吸收信号;因为只有与ω'相应的共振吸收磁场范围0B '被m B B +0扫过的期间才能发生核磁共振,可观察到共振吸收信号,其他时刻不满足共振条件,没有共振吸收信号;磁场变化曲线在一周期内与0B '在两处相交,所以在一周期内能观察到两个共振吸收信号;四、说明测量频率的微波电路的组成,如何用吸收式直读频率计测量微波频率10分答:测量频率的微波电路由等效电源、频率计、检波器和微安表组成;旋转频率计并观察微安表示数,当微安表示数突然变小时,读出频率及此时的读数即可;十八、说明测量频率的微波电路的组成,如何用吸收式直读频率计测量微波频率 答:微波电路由等效电源、频率计、检波器和微安表组成;旋转频率计并观察微安表示数,当微安表示数突然变小时,读出频率及此时的读数即可;十九、光谱从外部特征上有几种分类答:可分为:线状光谱、带状光谱、连续光谱;二十、真空蒸发度膜为什么需要10-2帕以上真空度答:真空度在10-2帕以上时,真空中气体分子平均自由程大于50cm,大于蒸发物和被镀物之间距离的2-3倍,蒸发出的分子和原子,才能无阻挡地镀在被镀物上; 二十一、热电偶真空计是利用什么原理测量真空的答:热电偶真空计是利用气体分子导热性质,通过测量热电偶热电动势大小,来测量真空系统压强高低的;二十二、简述光栅生长过程,说明可擦除光存储的物理机制;答:两束写入光在样品表面发生干涉,产生明暗相间的干涉条纹,使照射到样品表面上的光强出现周期性变化,偶氮分子吸收光能由反式结构变为顺式分子,分子受到线偏振光的电场矢量的作用,由于光强是周期性变化的,所以沿电场方向排列的顺式分子和反式分子数目也是周期性变化的,从而导致样品的折射率出现周期性变化,形成相位光栅;如果将要存储的信息加载到写入光上,则该信息就可以存储到介质中,此时若有光照射到该光栅上,就会发生衍射,通过衍射光将所存的信息读取出来;。

近代物理练习解答

近代物理练习解答

近代物理练习题与参考解答一选择题解:h v = mv2/2 +A → E K = h v– A,OP/OQ = h(斜率)[ C ]解:光子损失的能量即电子获得的能量。

E K = mc2- m o c2= m o c2/(1-v2/c2)1/2 - m o c2= m o c2/(1-0.62)1/2 - m o c2= m o c2/0.8 - m o c2= (1.25 –1) m o c2= 0.25 m o c2[ D]解:电子获得的能量:hc/λo – hc/λ = E K→ hc (λ- λo)/λλo = E K → (λ-λo)/λo =△λ/λo = E K/(hc/λ) = E K/ (hc/λo– E K)= 0.1/(0.5 –0.1) = 0.25 [ B ]解:hc/λ= E Kmax + hc/λo→λ= (E Kmax /hc+ 1/λo)= (1.2⨯1.6⨯10-19/6.63⨯10-34⨯3⨯108 + 1/5400⨯10-10)= 3550⨯10-10 m[ D ]解:P= mv = m o v/(1-v2/c2)1/2= h/λ→λ = (1-v2/c2)1/2h/m o v = h/m o·(1/v 2- 1/c2)1/2 [C]解:mv2/2=eU,P =mv=h/λ→ U= h2/2meλ2 [D] 或直接利用λ= 12.25/U1/2,U = (12.25/λ)2 = (12.25/0.4)2 = 938 (m = 9.11×10-31kg ,e =1.6×10-19C)解:∵λ = h/p , a sin θ0 = kλ , k =1 → sin θ0 =λ/a = h/ap ∴ d = 2Rtgθ0≈ 2Rsin θ0 = 2Rλ/a = 2Rh/ap [D]解:因为λ = h/p, 所以动量p 相同. [A]解:[ D ]解: ψ2 =(1/a)cos2[3π(5a/6)/2a]=(1/a)cos2[5π/4]=1/2a [ A ]解:∆x∆p x≥h,若∆x大,∆p x小,动量的精确度高。

近代物理与实验学习通课后章节答案期末考试题库2023年

近代物理与实验学习通课后章节答案期末考试题库2023年

近代物理与实验学习通课后章节答案期末考试题库2023年1.测量电阻的常用方法有:参考答案:以上都是2.在惠斯登电桥测电阻的实验中,由待测电阻的色环估计出电阻值是20Ω,在R0保持四位有效数字时,下面倍率中选择正确是()参考答案:×10-23.在惠斯登电桥测电阻的实验中,由待测电阻的色环估计出电阻值是18000Ω,在R0保持四位有效数字时,下面的倍率中正确的是()参考答案:×104.在惠斯登电桥测电阻的实验中,测得如下表格所示的实验数据,请根据这些数据计算出待测电阻Rx平均值= Ω;其绝对误差值= Ω。

(其中Rx=R0×倍率)参考答案:199.83;0.045.在惠斯登电桥测电阻的实验中,测得如下表格所示的实验数据,请根据这些数据计算出待测电阻Rx平均值=▁▁▁▁Ω;其绝对误差的平均值=▁▁▁▁Ω。

(其中Rx=R0×倍率)参考答案:18.823; 0.0046.在透镜焦距测定的实验中,介绍了四种测量凸透镜焦距的方法,哪一种方法测量结果比较准确?()参考答案:二次成像法(共轭法)7.在透镜焦距测定的实验中,二次成像法公式中的 D代表的是()参考答案:物体到光屏的距离8.在用牛顿环测量透镜的曲率半径实验中,通过测量数据由相关公式计算出以下5个曲率半径:R1=875.653mm,R2=879.105mm,R3=878.273mm,R4=877.126mm,R5=876.575mm,则曲率半径的标准表达式为()参考答案:(877±1)mm9.从下图中可以读出实验数据是( )参考答案:42.683mm10.在霍尔效应实验中,造成实验系统误差的原因是()参考答案:不等位电势###爱廷豪森效应###伦斯脱效应###里纪-勒杜克效应11.牛顿环干涉条纹的特点有( )参考答案:分振幅、等厚干涉###明暗相间的同心圆环###级次中心低、边缘高###间隔中心疏、边缘密12.在下列牛顿环干涉条纹的特点中,不是其特点的是()参考答案:级次中心高、边缘低。

近代物理(习题和解答)

近代物理(习题和解答)
解: 入射光子的能量
o
8 c 3 10 1 34 ev h h 6 . 63 10 19 . 5 10 19 636 10 1 . 6 10

能电离,动能为: 速度为:
ev E h 13 . 6 5 . 9 k
19
2 E 2 5 . 9 1 . 6 10 6 k (m/s) 1 . 44 10 31 m 9 . 1 10
o
h ( 1 cos ) m c 0 o 0 . 24 ( 1 cos 45 ) 0 . 710 0 . 717 A
设反冲电子与入射光夹角为, 如图
45
解:由康普顿散射公式有:
h
h

p
h h cos45 P cos 有: h si n45 P si n
光量子理论:(1) im ∝光电子数目∝光强;(2) hν=mv2/2+A,Ek∝ν ;(3)存在红限ν0=A/h;(4) 光子一次性被电子吸收而无需时间
6-2 光电效应中电子与光子相互作用过程中动量守 恒吗?为什么?
答:不守恒。 ∵光子与电子不处在孤立系统中, 还要受外力作用。 光子、电子及参与 受力作用 的原子核三者之间总体动量守恒。

B

B 有: f e 0 m

R

G
A
R /2

K
eB0 R 2m 2 2 2 1 2 hc R hc e B 0 m A A 2 8 m
19


9 . 95 10 1 . 4 10 R B
82 2 0

近代物理实验B参考答案

近代物理实验B参考答案

咸宁学院信息工程学院物理系2007学年春季学期2004级物理学本科《近代物理实验》期末考查试卷(B 卷)试题答案及评分标准一、填空题(每小题3分,共30分)1.振幅型,位相型,衍射效率2.物光波,参考光波,干涉条纹3.电流为零,遏止4.静态平衡法,动态平衡法5.第一激发电位,量子化能级6. 电压平衡7.截止,h=ek8.波尔氢原子理论中定态能级的存在9.电场力与重力不在一条直线上10. 扫频法,扫场法二、箭答题(1-4每题5分,5-9每题10分,共70分)1.(1)普通照相只记录了物体各点的光强信息(反映在振幅上),丢掉了位像信息,得到的是一个二维平面图像,毫无立体感。

全息照相是利用相干光叠加而发生干涉的原理,借助于所谓参考光波与原物光波的相互作用,记录下二种光波在记录介质上的干涉条纹,这种干涉条纹不仅保存了物光波(从物体反射的光波)的振幅信息,同时还保存了物光波的位相信息,它只有在高倍显微镜下才能观察得到。

(2分)(2)全息照片底版上的任何一小部分都记录着所有物点的信息,因此,通过全息照片的一块碎片也能看到整个物体的像。

(1分)(3)全息照相具有多次记录性,用几束不同方向的参考光可以在同一张底版上分别记录几个不同的物体,用相应方向的参考光可以分别再现各自独立、互不干涉的图像。

(1分)(4)把制作好的全息片放回原来位置(药面仍对着光), 遮住物光束,只让参考光照明全息片,在全息片后面原物所在的方位可以观察到物的虚像。

(1分)2. 行波法和驻波法。

(3分)驻波法(2分)3.1896年塞曼(Zeeman)发现当光源放在足够强的磁场中时,原来的一条光谱线分裂成几条光谱线,分裂的谱线成分是偏振的,分裂的条数随能级的类别而不同。

后人称此现象为塞曼效应。

(1分)早年把那些谱线分裂为三条,而裂距按波数计算正好等于一个洛伦兹单位的现象叫做正常塞曼效应(洛伦兹单位mc eB L π4/=)。

正常塞曼效应用经典理论就能给予解释。

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近代物理实验习题答案文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]《近代物理实验》练习题参考答案 一、 填空1、核物理实验探测的主要对象是核衰变时所辐射的射线、射线和中子。

因为这些粒子的尺度非常小,用最先进的电子显微镜也不能观察到,只能根据射线与物质相互作用产生的各种效应实现探测。

2、探测器的能量分辨率是指探测器对于能量很接近的辐射粒子加以区分的能力。

用百分比表示的能量分辨率定义为:%峰位置的脉冲幅度宽度最大计数值一半处的全1000V V ⨯∆=R 。

能量分辨率值越小,分辨能力越强。

3、射线与物质相互作用时,其损失能量方式有两种,分别是电离和激发。

其中激发的方式有三种,它们是光电效应、康普顿效应和电子对效应。

4、对于不同的原子,原子核的质量 不同 而使得里德伯常量值发生变化。

5、汞的谱线的塞曼分裂是 反 常塞曼效应。

6、由于氢与氘的 能级 有相同的规律性,故氢和氘的巴耳末公式的形式相同。

7、在塞曼效应实验中,观察纵向效应时放置1/4波片的目的是 将圆偏振光变为线偏振光 。

8、射线探测器主要分“径迹型”和“信号型”两大类。

径迹型探测器能给出粒子运动的轨迹,如核乳胶、固体径迹探测器、威尔逊云室、气泡室、火花室等。

这些探测器大多用于高能核物理实验。

信号型探测器则当一个辐射粒子到达时给出一个信号。

根据工作原理的不同又可以分成气体探测器、闪烁探测器和半导体探测器三种,这是我们在低能核物理实验中最常用的探测器。

9、测定氢、氘谱线波长时,是把氢、氘光谱与铁光谱拍摄到同一光谱底片上,利用线性插值法来进行测量。

10、在强磁场中,光谱的分裂是由于能级的分裂引起的。

11、原子光谱是线状光谱。

12、原子的不同能级的总角动量量子数J不同,分裂的子能级的数量也不同。

13、盖革-弥勒计数管按其所充猝灭气体的性质,可以分为①有机管和②卤素管两大类。

坪特性是评价盖革-弥勒计数管的重要特性指标。

包括起始电压、坪长、坪斜等。

一只好的计数管,其坪长不能过短,对于③有机管,其坪长不能低于150伏,对于④卤素管,其坪长不能低于50伏。

坪斜应在⑤每伏___以下。

计数管工作时工作点应选在坪区的⑥左1/3-1/2__处。

14、由于光栅摄谱仪的色散接近线性,所以可以使用线性插值法测量光谱线波长。

15、必须把光源放在足够强磁场中,才能产生塞曼分裂。

二、简答题1.如何区分盖革-弥勒计数管的正负极答:盖革-弥勒计数管的结构通常有两个电极,其中和外部阴极筒相连的电极是阴极(负极),和中间阳极丝相连的是阳极(正极)。

2、在单道闪烁谱仪实验中,为什么要先粗测谱型答:这是因为单道有一定的分析范围,在本实验中所使用的单道,其分析范围为0-10V。

在实验中我们先通过示波器观察,将核信号输出的脉冲高度调至8伏左右,由于示波器只是定性观察的仪器,并不能精确保证光电峰的位置也在8伏左右,因而为保证所有的信号脉冲都能够落在单道的分析范围以内,防止只测到半个光电峰的情况出现,需要用线性率标或者定标器粗测谱型。

3、氢原子光谱含有几个独立的光谱线系,它们的名称是什么其中哪个线系位于可见区答:氢原子光谱含有5个独立的光谱线系,它们分别是:赖曼系、巴尔末系、帕邢系、布拉开系、普丰特系。

其中,巴尔末系位于可见光区。

4、在光存储实验中为什么选择波长为532nm的半导体激光作为写入光答:根据偶氮染料的吸收光谱曲线可知,它的光谱吸收范围为350nm-350nm,半导体激光的波长为532nm,在偶氮染料的吸收光谱吸收范围内,所以我们选择其作为写入光。

5、光致双折射实验中的偏振片P1和偏振片P2各有什么作用答:在光致双折射实验中,偏振片P1是起偏器,它的作用是产生线偏振光;偏振片P2是检偏器,这是用来检验入射光是否是线偏振光。

6、何为真空系统答:真空系统是由真空获得设备(真空泵)、真空测量设备(真空计)、被抽容器和真空管道及真空法门等组成。

真空系统的简单与复杂,是根据需要设计的。

7、何为光致双折射效应答:当光照射到具有光折变特性的材料表面时,原本各向同性的光学材料却产具有了各高异性的光学性质,这种现象称为光致双折射效应。

8、在测量未知源射线的能量时为什么要对谱仪进行刻度如何刻度答:用谱仪测量未知源射线的能量属于相对测量方法。

根据谱仪测量原理可知,谱仪测量的实际上是射线与探测物质相互作用后所产生的次级电子能量的分布情况。

在相同的放大条件下,每个脉冲幅度都对应射线损失的能量,在一定能量范围内,谱仪输出的脉冲幅度与次级电子能量之间呈现一定的线性关系。

为确定该线性关系,需对谱仪进行能量刻度。

刻度方法是首先利用一组已知能量的放射源,在相同的放大条件下,测出它们的射线在谱中相应的光电峰位置,然后做出射线能量对脉冲幅度的能量刻度曲线,这样每个脉冲幅度就对应不同的能量。

实验中通常选用137Cs()和60Co( MeV, MeV)来进行刻度。

9、解释什么是同位素效应答:同一元素的不同同位素由于原子核质量不同而使它们的光谱随着原子核质量的增大向波数增大的方向出现一个位移,这种现象称为同位素效应。

10、什么是放射性计数的统计性答:由于放射性衰变存在统计涨落,当我们做重复的放射性测量时,即使保持完全相同的实验条件,每次测量的结果也不会相同,而是围绕其平均值m上下涨落,有时甚至有很大的差别,这种线性称之为放射性计数的统计性。

11、光致双折射效应是如何产生的答:当有光照射到偶氮染料样品上时,染料分子吸收光能由反式分子变为顺式分子,由于顺式分子不稳定,它很快释放能量变为反式分子,在泵浦光的持续照射下,出现反-顺-反的异构化循环过程,可以使介质产生从玻璃态到液晶态的转变,使介质出现光的各向异性,即双折射效应;另外,如果泵浦光是线偏振光,受线偏振光电场矢量的调制,分子被重新取向,形成取向有序性,产生了光致各向异性,即光致双折射效应。

12、何为光折变效应答:由于分子的光致异构周期性排列而导致介质的折射率出现周期性的变化,这种现象叫光折变效应13、发生塞曼分裂时,谱线跃迁时M的选择定则是什么答:选择定则是:M∆=M2-M1=0,±1(当J∆=0时M∆=0的跃迁是禁戒的)。

14、单道闪烁谱仪主要由哪几部分组成射线图谱测的是什么粒子的能量答:单道闪烁谱仪的组成如下图所示:NaI核磁共振实验中使用的振荡器有什么特点核磁共振法测磁场的原理和方法是什么16、何为光致异构现象答:偶氮分子具有反式和顺式两种分子结构,反式分子能量最低,结构稳定,当有光照射到样品上时,它吸收光能由反式结构分子变为顺式结构分子,顺式结构能量较高,结构不稳定,它很快又释放能量变为反式结构,这种现象叫做光致异构现象17、如何判定标准具两个内表面是严格平行答:当用单色光照明标准具时,从它的透射方向可以观察到一组同心干涉圆环,如果让观察的眼睛上下左右移动,而看到的花纹大小不随眼睛的移动而变化,说明标准具两个内表面是严格平行的。

18、读出光和写入光各有什么作用答:写入光是把信息存储到介质中,而读出光是把存储在介质中的信息读取出来。

20、取向相位光栅是如何形成的答:两束写入光在样品表面发生干涉,产生明暗相间的干涉条纹,使照射到样品表面上的光强出现周期性变化,偶氮分子吸收光能由反式结构变为顺式分子后,分子受到线偏振光的电场矢量的作用,使其方向沿着电场方向重新排列,由于光强是周期性变化的,所以沿电场方向排列的分子数目也是周期性变化的,从而导致样品的折射率出现周期性变化,形成取向相位光栅。

21、泵浦光和探测光各有什么作用答:在光致双折射实验中,泵浦光的作用是使介质吸收光能后光学性质由各向同性变为各向异性,探测光的作用是检测介质的光学性质是否变为各向异性。

22、在G-M 实验中,如果要求测量过程中的测量精度小于1%,如何确定测量所需要的时间答:如果测量要求测量精度小于1%,则根据NN N N N 1==∆=σ可知,N 应该大于等于10000,此时可以先选择一个测量时间,比如10秒,测量一个数据,计算出单位时间的计数,然后用10000除以得到的计数率,即可以得到测量所需的时间。

23、什么是塞曼效应答:光放在足够强的磁场中,原子光谱中的每条谱线都将分裂为数条偏振化的谱线,分裂的条数随能级类别不同而不同,这种光谱线的分裂现象称为塞曼效应。

通常把一条谱线分裂为三条且裂距正好等于一个洛伦兹单位的现象称为正常塞曼效应,而把分裂的谱线多于三条且裂距大于或小于一个洛伦兹单位的现象称为反常塞曼效应。

三、核磁共振条件是什么如何调节才能出现较理想的核磁共振信号答:核磁共振条件是:0.B γω=。

调节:1、加大调制场。

2、调节边振调节使振荡器处于边缘振荡状态。

3、通过扫场(或扫频)调出核磁共振信号。

4、调节样品在磁场中的位置。

四、微波在波导管中传输时有哪几种工作状态其反射系数和驻波比分别为多少 答:核磁共振条件是:0.B γω=。

调节:1、加大调制场。

2、调节边振调节使振荡器处于边缘振荡状态。

3、通过扫场(或扫频)调出核磁共振信号。

4、调节样品在磁场中的位置。

五、如何鉴别塞曼效应实验中的圆偏振光的左旋和右旋答:让入射光先依次通过F-P 标准具、四分之一波片、偏振片,然后转动偏振片的透振方向,如果在Ⅰ-Ⅲ象限发现有消光现象,说明入射光是左旋圆偏振光,如果发现在Ⅱ-Ⅳ有消光现象,说明入射光是右旋圆偏振光。

六、真空蒸发镀膜的质量与哪些因素有关答:真空蒸发镀膜的质量与系统中真空度、被镀物的清洁程度、蒸发物的纯度、蒸发器的纯度、蒸发速度有关。

七、试画出光存储实验的光路图,并简要说明各仪器或元件的作用。

答:光存储光路图如下图所示,YAG激光器是产生写入光的;氦-氖激光器是产生读出光的;M1、M2、M3、M4、M5反射镜,它们是为了改变光的传播方向;Bs是分光镜,它可以把一束光分成两束光;H是样品;CCD是光电探测器,它可以把光信号转变为电信号传给计算机,由计算机进行数据处理。

八、塞曼效应的偏振定则是什么答:偏振定则九、真空镀膜实验中如何提高薄膜质量答:实验中要保证真空度10-2帕以上,被镀物清洗干净,蒸发物清洗干净、选择纯度高的蒸发物蒸发器,镀膜时速度越快越好。

十、画图说明光致双折射实验的测量原理。

答:光致双折射实验的测量光路如图所示。

把样品放在两个透振方向互相垂直的偏振片之间,实验使时半导体激光器发出的波长为532nm的绿光(泵浦光)与氦-氖激光器发出的波长为633nm的红光(探测光)照射到样品的同一点上,当关闭泵浦光时,样品是各向同性的,P1产生的线偏振光被P2栏掉,系统没有光通过P 2;当打开泵浦光时,样品变为各向异性的,产生双折射效应,P 1产生的线偏振光通过样品后,不再是原来的线偏振光,它在P 2的透振方向上有振动分量,则有光通过P 2.十一、核磁共振实验中使用的振荡器用什么特点核磁共振法测磁场的原理和方法是什么答:核磁共振实验中使用的振荡器处于边缘振荡状态。

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