《大学物理(下)》作业 no.4 量子物理。
机械)一选择题。
1. 已知某单色光照射到一金属表面产生了光电效应,若此金属的逸出电势是u0(使电子从金属逸出需做功eu0),则此单色光的波长λ必须满足。
abcd)λ≥
a ]2. 光子能量为 0.5 mev的x射线,入射到某种物质上而发生康普顿散射.若反冲电子的动能为 0.1 mev,则散射光波长的改变量λ与入射光波长λ0之比值为
a) 0.20. (b) 0.25. (c) 0.30. (d) 0.35.
b ]3.氢原子从能量为-0.85ev的状态跃迁到激发能(从基态到激发态所需的能量)为-10.19ev的状态时,所发射的光子的能量为。
a)2.56 ev (b)3.41 ev (c)4.26 ev (d)9.34 ev
a ]4. 若α粒子(电荷为2e)在磁感应强度为b均匀磁场中沿半径为r的圆形轨道运动,则α粒子的德布罗意波长是
(a) .b) .c) .d) .
a ]5. 关于不确定关系(),有以下几种理解:
(1) 粒子的动量不可能确定.
(2) 粒子的坐标不可能确定.
(3) 粒子的动量和坐标不可能同时准确地确定.
(4) 不确定关系不仅适用于电子和光子,也适用于其它粒子.
其中正确的是:
(a) (1),(2). b) (2),(4). c) (3),(4). d) (4),(1).
c ]6.描述氢原子中处于2p状态的电子的量子态的四个量子数(n,l,ml,ms)可能取值为。
a)(3,2,1b)(2,0,0,)
c)(2,1,-1d)(1,0,0,)
c ]二填空题。
1.当波长为300 nm(1 nm=10-9m)的光照射在某金属表面时,产生的光电子动能范围为0 ~ 4.0×10-19 j。此金属的遏止电压为|ua|= 2.
5 v;红限频率ν0= 3.97×1014 hz 。
解】由于光电子的最大初动能为,由光电效应方程,所以红限频率。
2. 在康普顿散射中,若入射光子与散射光子的波长分别为λ和λ′,则反冲电子获得的动能ek =.
解】根据能量守恒,反冲电子获得的动能就是光子损失的能量:
3. 具有相同德布罗意波长的低速运动的质子和α粒子的动量之比pp∶pα=
1∶1 ,动能之比ep∶eα= 4∶1 。
4.处于基态的氢原子吸收了13.06ev的能量后,可激发到n= 5 的能级;当它跃迁回到基态时,可能辐射的光谱线有 10 条。
5.根据量子力学理论,氢原子中电子的动量矩l=,当主量子数n=3时,电子的动量矩的可能取值为 。
6.根据泡利不相容原理,在主量子数n=4的电子壳层上最多可能有的电子数为。
32 个,它有 4 个支壳层,4p支壳层上可容纳 6 个电子。
三计算题。1.用波长λ0=0.1nm的x射线做康普顿散射实验。求。
1)散射角φ=90°的康普顿散射波长是多少nm,2)在(1)中情况下的反冲电子获得的动能是多少ev。(h=6.63×10-34 j·s,电子静止质量me=9.11×10-31kg)
解】1)由于。
(2)根据能量守恒,反冲电子获得的动能就是光子损失的能量:
2. α粒子在磁感应强度为b = 0.025 t的均匀磁场中沿半径为r =0.83 cm的圆形轨道运动.
(1) 试计算其德布罗意波长.
(2) 若使质量m = 0.1 g的小球以与α粒子相同的速率运动.则其波长为多少?
α粒子的质量mα =6.64×10-27 kg,普朗克常量h =6.63×10-34 j·s,基本电荷e =1.60×10-19 c)
解】(1) 德布罗意公式:
由题可知粒子受磁场力作用作圆周运动。
又则。故。
(2) 由上一问可得
对于质量为m的小球。
6.64×10-34 m
3.处于第一激发态的氢原子被外来单色光激发后,在发射的光谱中,仅观察到三条如图所示的巴尔末系的光谱线。试求这三条光谱线中波长最长的那条谱线的波长以及外来光的频率(r=1.097×107 m-1)
解】对巴尔末系的光谱线的光谱线,有。
当时,有。代入r的值,可得。
可知外来光的波长满足。
所以外来光的频率为。
量子物理作业答案
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6量子物理作业答案
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量子物理答案
第15章量子物理。一 选择题。1.b2.b 3.c4.b 5.c6.b 7.a8.b 9.a10.b 11.d12.d 13.b14.b 15.d16.b 17.d18.b 19.c20.b 21.c22.b 23.c24.a 25.b26.b 27.b28.c 29.d30.b 31.b32.d ...