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原子物理复习第一章 原子的位形:卢瑟福模型(1) 电子的电荷量e=_;电子的质量me=_;质子的质量mp=_;mec2=_eV;mpc2=_eV;1eV=_J;1u=_kg。(2) 质量数为A,密度为(g/cm3)的原子,其质量mA=_kg,该原子的半径为rA=_。(3) 卢瑟福模型认为正电荷在原子中的分布:_;汤姆逊模型认为正电荷在原子中的分布为:_。(4) 库仑散射公式:,其中称为_,Ec=_,称为入射粒子在质心系的动能;b称为_,为_。(5) 动能为5MeV的质子与He原子发生散射,其瞄准距离为5fm,则其散射角为_。(6) 卢瑟福散射公式:(7) P.28. 1-2,1-3,1-4,1-6第二章 原子的量子态:玻尔模型p.71. 2-1, 2-2, 2-3, 2-8第三章量子力学导论(1) 德布罗意关系式=_(2) 四个量子数(n,l,ml,ms)中,n的物理意义是_,l的物理意义是_。(3) 角量子数l=2时,其相应的角动量的大小为_。在外磁场B中,其ml=2,则该角动量与B的夹角为_。ml=1与ml=2的角动量的夹角为_(4) n=4,则l的可能值有_。(5) l=3,在磁场B下,ml的可能值有_。第四章原子的精细结构:电子的自旋(1) 原子中电子绕核运动的磁矩与电子的轨道角动量之间的关系为_。(2) 电子绕核运动的磁矩与轨道角动量的方向_。(3) 拉莫尔进动表明,在均匀外场中,一个高速旋转的磁矩并不向方向靠拢,而是以一定的角速度=_绕_作进动,的方向与_方向一致。(4) 施特恩盖拉赫实验证明了:(a)原子在磁场中的取向是_的,或者说是空间_的事实;(b)电子自旋假设的正确,其自旋量子数s=_;(c)电子自旋磁矩数值的正确,=_,gs=_。(5) 自旋s=1,角量子数l=2的体系LS耦合的原子态有_。(6) 2P3/2的磁矩为_(7) 磁矩为的体系,在外磁场中具有势能U=_。(8) 自旋-轨道相互作用引起的附加能量U正比于_。(9) 正常塞曼效应的特点是谱线在外磁场B作用下一分为三,彼此间隔相等,且间隔值为_。这是由于体系_引起的。(10) 2D3/2态的原子束经过不均匀磁场时,分裂为_束。(11) 1D21F3的谱线在均匀外磁场B中,分裂为_条,相邻两谱线的间隔为_。(12)2D3/2态在磁场B中,能级分裂为_条,相邻两能级的间隔为_。p.209. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-10, 4-11, 4-12第五章多电子原子:泡利原理(1) 量子数为l1,l2的两个角动量相互耦合后得到的新角动量的量子数的可能值有l=_(2) 3d4f的LS耦合的原子态按能级由低到高的循序为_,jj耦合的原子态有_。(3) 泡利不相容原理: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_。(4) p轨道可容纳_个电子。(5) np2的LS耦合中能级最低的原子态为_,能级最高的原子态为_。(6) 对于一个给定的电子组态形成的一组原子态,自旋s_的原子态其能级最低;对同一s,l值越大,能级_。当同科电子数小于或等于闭壳层占有数的一半时,具有最小j值能级_,称为_;当同科电子数大于闭壳层占有数的一半时,具有最大j值的能级_,称为_。p.225. 5-25-7, 5-95-12第六章 X射线(1) 比0.1nm短的X射线称为_,比0.1nm长的X射线称为_。(2) 带电粒子在加速或减速时必伴随着_;而当带电粒子与原子(原子核)相碰撞,发生骤然减速时,由此伴随产生的辐射称为_,又称_。(3) 由于带电粒子在到达靶核时,在库仑力作用下,带电粒子的速度是连续变化的,所以轫致辐射的X射线具有_的性质。(4) 轫致辐射产生的X射线的最小波长与电压的关系为=_。(5) 特征辐射(标识辐射)是_产生的。(6) 电子在同步回旋加速器(或其它圆形加速器)中做圆周运动时产生的辐射,称为_。(7) X射线与物质散射中出现波长的增长量随散射角的不同而不同的效应称为_。(8) 波长为0.1nm的X射线与物质发生散射,在45散射角的波长增量=_,散射光子的能量为_,其反冲电子的动能为_。(9) 某物质的吸收系数=0.1/cm,其吸收长度为_,强度I0的X射线进入该物质5cm后,其强度变为I=_。p.290. 6-1, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9第七章 原子核物理概论(1) 某元素 ,其质子数为_,中子数为_,质量数为_。(2) 放出带两个正电荷的氦核的衰变称为_;放出电子,同时放出反中微子的衰变称为_;放出正电子,同时放出中微子的衰变称为_。(3) 某放射性元素的
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