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文档简介
1、A卷 20082009学年 第二学期原子物理学期末试卷 专业班级 姓 名 学 号 开课系室 应用物理系 考试日期 2009年6月16日10: 00-12: 00 题 号一二三四五六总分得 分阅卷人复核人须 知1. 请认真读题,沉着冷静答卷,在左侧试卷反面写草稿,保持卷面整洁。2. 重要复杂公式已经给出,应该有简单数据带入、计算和分析过程,简单抄公式或一步给出结果的,不计分。3. 严肃考试纪律,作弊者按零分处理。常数表和重要公式普朗克常数 h = 4.136´10-15eV×s 里德堡常数R¥ = 1.097´107m-1=(91.16nm)-1基本电荷
2、e = 1.602 ´ 10-19C 阿伏伽德罗常数NA= 6.022´1023mol-11eV折合温度为11600K玻尔磁子 mB = 5.788´10-5eV×T-1电子质量 me = 0.511Mev/c2 原子质量单位 u = 931MeV/c2玻尔半径a0 = 0.0529nm 氢原子基态能量 E1=-13.6eV精细结构常数质子和电子的质量之比库仑散射公式:,其中卢瑟福微分散射截面:质心质量:氢光谱的里德堡公式: 玻尔跃迁条件:玻尔的角动量量子化条件:德布罗意物质波波长:布拉格衍射公式:海森伯不确定关系式: ,Stern-Gerlach实验最
3、后原子沉积位置:朗德因子:康普顿散射: 特征X射线系的Moseley公式:,一.(本题15分)卢瑟福散射束流强度I为1.6 nA的质子射向厚度t为1m的金靶(Z=79,质量数A=197),若质子与金核可能达到的最短距离为40fm,探测器距金靶r为1m,探测器面积S为4 mm2 (已知金靶密度=19.3g/cm3)试求: 1. (4分)金核与散射角为120°时相对应的微分散射截面(fm2/sr)。2. (8分)单位时间内在散射角为120°处探测器探测到的质子数。3. (3分)探测器在散射角120°处和60°处探测到的质子数之比。二. (本题共25分)玻尔理
4、论1. (8分) 试从角动量量子化条件出发,推导氢原子中电子轨道运动半径r(以玻尔半径a0表示) 、能量E(以基态能E1表示)、相应电子运动速度(以光速c表示) 的量子表达式;写出玻尔半径a0、基态能E1的表达式(以电子质量m,电子电荷e等表示)。2. (5分)结合描述氢光谱实验规律的里德堡公式,给出里德堡常数的表达式R¥ ; 考虑电子(质量为m)与原子核(质量为M)的质心并不在原子核上时,写出实际里德堡常数R与理论里德堡常数R¥之间的关系。 3. (3分) 写出类氢离子的能量、电子轨道半径、相应电子运动速度表达式。4. (4分) 正负电子e-、 e+ 可以形成一种类似氢原
5、子的电子偶素,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对电子偶素适用,试计算:该系统的最低能量(eV);以及该系统发射光谱时赖曼系的最短波长(nm)。5. (5分)为了将一次电离的氦离子He+激发到第二激发态,用快速电子与基态氦离子碰撞,试求电子的最小速度(以光速c表示,不考虑相对论),和氦离子基态与第二激发态能量差E(eV)。三. (本题共20分)考查电子自旋与原子的精细结构1.(10分)在斯特恩格拉赫实验中,极不均匀的横向磁场梯度为,磁极的纵向长度d=10 cm, 磁极中心到屏的长度D=30 cm (如图所示), 使用的原子束是处于基态3P2的氧原子,原子的动能
6、Ek=20 meV。 1) (4分)问基态氧原子的角动量大小?有效磁矩J的大小?2) (2分)氧原子束在不均匀横向磁场中将分裂为几束? 3) (4分)求屏上线束上下边缘成分之间的距离。2. (10分)试分析金属锂Li的漫线系的一条谱线(32D3/222P1/2)在弱磁场B发生塞曼效应。1)(7分)该光谱线中将分裂为多少条谱线?给出分裂后谱线的频率n与原谱线频率n0的关系式。2)(3分)并画出相应的能级跃迁图,标注清楚相关参数。四. (本题共20分)考查泡利原理1.(8分)Si原子的电子组态为1s22s22p63s23p2。按照耦合,两个3p电子组成哪些原子态? 2. (7分)从上面结果中,符合泡利不相容原理的有哪些状态?判断Si原子的基态。3. (5分)请写出Cl(Z=17)原子的电子组态,并根据支壳层填满的电子对原子态整体贡献为零原则,判断Cl原子基态。五. (本题共14分)关于X射线1. (4分)利用Cu(Z29)的特征X射线在属于立方点阵的某晶体的晶面上“反射”实验,发现当掠射角时产生一级衍射极大。求该级衍射对应的晶面族的面间距为多少?2. (10分) 在康普顿散射中,若入射光子的能量等于电子的静止能量(m0c2),根据康普顿散射公式,试求散射光子的最小能量和电子的最大动量(考虑电子初始状态近似静止,结果以m0和c表示)。六(本题共6分) 关于量子力学基本
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