原子物理复习题目

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1、第一章原子的基本状况一、学习要点1・原子的质量和大小,M(X)=^=AUNo二6.022X1023/mol1u=叱讐量=]66054X1027kg2.原了核式结构模型(1)原子的核式结构模型(2)”粒子散射理论:,12Ze26库仑散射理论公式:一4亦oMn1C3(3)原子核大小的估计散射角&…〃严亠•込(1+厶),4矶Mvosin纟2a粒子止入射:rm=,s〜10-1>—10-11m二、基本练习1.选择(1)原子半径的数量级是:A.10一%山;B.108mC.1010mD.101m(2)原子核式结构模型的提出是根据a粒子散射实

2、验中:A.绝大多数。粒子散射角接近180°B.a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)用相同能量的a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a粒子束所得结果的几倍?D.2A.1/44一强度为/的q粒子束垂直射向一金箔,并为该金箔所散射。若&=90°对应的瞄准距离为4则这种能量的。粒子与金核可能达到的最短距离为:A.b;B.2b;C.4b;D.0.5b。1.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.a粒子大角散射的结果

3、说明了什么?第二章原子的能级和辐射一、学习要点:1・氢原了光谱:线状谱、4个线系(记住名称、顺序)、广义巴尔末公式v=R(-L--L).光谱项=4-、并合原则:V=T(m)-T(n)mnn2.玻尔氢原子理论:(1)玻尔三条基本假设的实验基础和内容(记熟)(2)圆轨道理论(会推导):氢原子中假设原子核静止,电子绕核作匀速率圆周运动fnee2o=0,529A;;E宀嚅“哗一曲…=.2.3……(1)实验验证:非量子化轨道跃迁屁冷后+(Eg_EJ、_27U2meeAOO(a)氢原子4个线系的形成“命,5存却(b)夫一赫实验:•结果及

4、分析;原子的电离电势、激发电势1.类氢离了(He+,Li「正电子偶素•“-原子等)(1)He+光谱:毕克林系的发现、波数公式、与氢原子巴耳末系的异同等(2)理论处理:计及原子核的运动,电子和原子核绕共同质心作匀速率圆周运动"如匚正负电荷中心之距防包芈.M+叫peZ能量(亠)2今,里德伯常数变化RZ亠4码2力2,广1+生M2.椭圆轨道理论12加力$21"(fl(cccr吠%"宀(融)时宀碎〃,“丁,归,2,3,…;%",2,3,…,〃"一定,E”一定,长半轴一定,有”个短半轴,有”个椭圆轨道(状态),即E“为"度简并。二、基本练

5、习1.选择题(1)若氢原子被激发到主量子数为n的能级,当产生能级跃迁时可能发生的所有谱线总条数应为:A・n-1B.n(n-l)/2C.n(n+l)/2D.n(2)氢原子赖曼系的线系限波数为R,则氢原子的电离电势为:A.3Rhc/4B.RheC.3Rhc/4eD.Rlic/e(3)欲使处于激发态的氢原子发岀线,则至少需提供多少能量(eV)?A」3.6B.12.09C.10.2D.3.4(4)用能量为12.7eV的电子去激发基态氢原子时,受激氢原子向低能级跃迁时最多可能出现儿条光谱线(不考虑自旋);A.3B.10C.lD.4(5)

6、已知一对正负电子绕其共同的质心转动会暂时形成类似于氢原子的结构的“正电子素,哪么该“正电子素"由第一激发态跃迁时发射光谱线的波长应为:A./8B.3rJ4C.8/3D.4/3心(6)根据玻尔理论可知,氨离子的第一轨道半径是:B・4a0C.q/2D.«0/4(7)在离子中基态电了的结合能是:D.24.17eVA.27.2eVB.54.4eVC.19.77eV(8)夫一赫实验的结果表明:A电子自旋的存在;B原子能量量子化C原子具有磁性;D原子角动量量子化9•下图表示从基态起汞原了可能的某些能级(以eV为单位),总能量为9eV的自由

7、电子与处于基态的汞原子碰撞,碰撞之后电子所具有的能量(以eV为单位)可能值是什么?(允许忽略汞原子动量的变化)。A.0.2,1.4,4.1;B.2.3,3.5,4.1;能量(eV)0-1.6--3.7-5.5C.0.2,23,4」;D.1.4,0.2,3・5。2.简答题(1)用简要的语言叙述玻尔理论,并根据你的叙述导出氢原子基态能量表达式.(2)解释下列概念:光谱项、定态、简并、电子的轨道磁矩、对应原理.4•计算题1正电子与电子相遇可形成一类氢结构的电子偶素。已知正电子与电子的质量相等,电量相等但符号相反。假设玻尔的氢原子理论

8、对电子偶素适用,试计算其基态的能量与第一玻尔轨道半径(略去体系的整体运动)。1=—m2*=-lxl3.6eV=-6.8eVA=a()=5.29xIO"2nm・楮书P76-77(2)(5)(7)第三章量子力学初步一、学习要点1•德布罗意假设:E=hv=h(o,p=g2•测不准关

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