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时间:2020-08-08
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1、名词解释1光谱:光谱是复色光经过色散系统分光后,被色散开的单色光按波长或频率大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。2氢原子线系:氢原子的光谱满足一定的关系构成的线系。3类氢离子:原子序数大于1,核外电子只有1个的离子。4电离(激发)电势:电子加速与原子发生碰撞,使之电离(激发),加速电子所需的电势称为电离(激发)电势。5原子空间取向量子化:在磁场中原子的角动量或磁矩沿外场分量的取值是不连续的,是量子化的。6原子实极化:原子中除价电子以外的内层电子与原子核构成原子实,原子实内部正负电荷中心重合。在价电子作用下,原子实的
2、正负电荷中心发生偏离形成电偶极子的现象称为原子实极化。7轨道贯穿:在主量子数n较大,角量子数l较小的情况下,电子绕核做椭圆轨道运动且轨道较扁。在轨道靠近原子核时,轨道有可能会进入到原子实内部,这一现象叫轨道贯穿。8有效电荷数:由于原子实极化和轨道贯穿的影响,价电子实际感受到的原子实对其产生引力作用的正电荷数目称为有效电荷数。9电子自旋:电子本身所固有的绕自身轴转动的运动状态称为自旋。它固有的角动量S=大根号s(s+1)h杠,其中自旋量子数s=1/2.10磁矩:描述载流线圈或微观粒子磁性的物理量。平面载流线圈的磁矩定义
3、为μ=isn分别为电流强度线圈面积与电流方向成右手螺旋关系的单位矢量。11旋磁比:原子中电子绕核运动的磁矩μ与电子的轨道角动量L比值的绝对值γ称为旋磁比。12朗德g因子:测量到的磁矩在磁场方向的投影μz(以μg为单位)与角动量在z方向投影(以h杠为单位)的比值。13电子态:电子所处的状态,可以用量子数n,l,m1,ms来描述。14原子态:原子所处的状态,L-S耦合可表示为()J-J耦合可表示为()。15塞曼效应:塞曼效应实原子的光谱线在外磁场中出现分裂的现象。16电子组态:原子中各个电子状态的总和,用()表示。17L
4、-S耦合:对多电子体系,电子相互之间作用比较强时,电子各自的自旋运动合成一个总的自旋运动,各自的轨道角动量,因最后是S和L合成J,故称其为L-S耦合。18J-J耦合:对多电子体系,电子相互之间作用比较弱时,电子的自旋角动量和轨道角动量要先合成各自的总角动量,然后各电子的总角动量又合成原子的总角动量,这种耦合方式称为J-J耦合。19泡利原理:在一个原子中不可能有两个或两个以上的电子具有完全相同的四个量子数20同科电子:n和l二量子数相同的电子称为同科电子,用()来表示,m表示同科电子数。21元素周期表:元素按一定的规律
5、作周期性排列的分布表。22壳层:因电子的能量主要决定于主量子数n,所以具有相同的n值的电子构成同一壳层。23原子基态:原子所处的能量最低状态称为原子基态。24洪特定则:对于一个给定的电子组态形成的一组原子态,当某原子态具有的s最大时,它处的能级位置越低;对同一个s,又以L值大的为最低。25朗德间隔定则:在三重态中,一对相邻的能级之间的间隔与两个J值中较大的那个值成正比。实验内容极其解释。1α粒子散射实验内容:α粒子源发射的α粒子经一细的通道后,形成一束射线,打在铂的薄膜上,α粒子受薄膜散射时,绝大多数粒子平均只有2-
6、3度的偏转,但有1/8000的α粒子偏转大于90°,其中有接近180°的。物理意义:α粒子接近原子时,此时正电体很小,α粒子进了原子区域,整个正电子体对它起作用,因此受正电体的力是()。而且正电体很小,所以r可以很小,所受的力可以很大。因此就能产生大角散射。2弗兰克-赫兹实验内容:在玻璃容器中充以要测量的气体,电子由热阴极K发出,经过加速到达GA空间,如果仍有较大能量,就能成为通过电流计的电流。如果电子在KG空间与原子碰撞,电子剩余的能量不足以达到A,因而也流不过电流计。如果发生这样的情况的电子很多,电流计中的电流就
7、要降低。物理意义:原子被激发到不同状态时,吸收一定数值的能量,这些数值不是连续的,足见原子的内部能量实量子化的,也就是说确实证实了原子能级的存在。解释:当KG间电压低于4.9伏特时,电子在KG空间被加速而取得的能量较低。此时如果与汞原子碰撞,还不足以影响汞原子的内部能量。当KG间电压达到4.9伏特时,电子如果与汞原子在栅极G处相撞,有可能把获得的全部能量传递给汞原子,这刚足够使后者从基态被激发到最近的一个能量较高的状态。当KG间电压是2倍或者3倍伏特时,电子在KG区有可能经两次或三次碰撞而失去能量,因而又造成电流下降
8、。3碱金属光谱的精细结构内容:对碱金属原子的光谱,如果用分辨本领足够高的仪器进行观察会发现每一条是由三条线构成但最外两条的间隔同第二辅线系各条线中二成分的共同间隔。解释:谱线的分裂意味着能级的分裂:能级是单层的,所有pdf能级都是双层的,当量子数n增大时,双层能级间隔减小。4塞曼效应内容:当光源放在足够强的磁场中时,所发光谱的谱线会分裂成几条,
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