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文档简介

1、选择题3 31一原子A与处于基态的另一类的一个B发生第二类非弹性碰撞,则该原子A碰撞前应处于: A.基态 B激发态 C基态但有动能 D电离态 32一个静止原子A与处于基态,并具有一定动能的另一个原子B 发生第一类非弹性碰撞,则碰撞后原子A所处的状态为: A 基态,但具有一定动能 B激发态 C碰撞前状态 D激发态,其动能也有增加 33欲使一粒子同某原子碰撞,而使该原子激发,则它们之间应是: A弹性碰撞 B第一类非弹性碰撞 C第二类非弹性碰撞 D完全非弹性碰撞 34下列说法哪个正确的? A原子可以通过第二类非弹性碰撞由低能级向高能级跃迁 B一般情况,原子可以自发地由低能级向高能级跃迁,并存在非零跃

2、迁几率 C原子处于辐射场中,吸收和发射都会发生 D原子在辐射场中,不可能同时发生吸收和发射 35当原子从状态m自发跃迁到状态k时,有关系式,其中的物理意义是:,A .m态的寿命 B.m态的平均寿命 C.k态的平均寿命 D.m态和k态的平均寿命 36在原子的吸收和辐射过程中,已知Amk为自发辐射系数,Bmk为受激辐射系数,v为辐射密度,则其自发辐射几率和受激辐射几率分别为: AAmk和. Bmk B.Ank和Bnkv C. Amk和Bmkv C. Amk和Bnk 37自发辐射的平均寿命和跃迁几率是两个表征原子状态的常数,它们之间存在如下关系: A平均寿命长,跃迁几率大 B平均寿命大,平均跃迁几率

3、小 C平均寿命短,平均跃迁几率大 D平均寿命短,跃迁几率大 38在相同两能级之间由自发辐射到受激辐射发出的光子: A频率相同,但位相、传播方向和偏振方向不同 B频率和传播方向相同,而位相和偏振方向不同 C频率、传播方向、位相和偏振方向皆相同 D频率、传播方向、位相和偏振方向皆不同 39单个d电子的总角动量数可能值为: A.2,3 B.3,4 C.5/2 ,7/2 D.3/2,5/2 3.10单个f电子的总角动量量子数的可能值为: A.j=3,2,1,0 B.j=3 C.j=7/2,5/2 D.j=5/2,7/2,3.11由于锂和钠都是碱金属,所以实验测得它们的里德伯常数R应该是: A.Rli=

4、RNa B.RliRNa C.RliRNa DRLiRNa 3.12锂原子主线系的谱线,在不考虑精细结构时,其波数公式的正确表示应为: A. =2SnP B. =nP2S C. =2SnP D. =nPnS 3.13碱金属原子的光谱项为: A.T= B.T= C.T= D.T= 3.14 .Li原子从3P态向基态跃迁时,产生多少条被选择定则允许的谱线(不考虑精细结构) A.1条 B.3条 C.4条 D.6条 315碱金属原子一般结构其能级和能级之间跃迁的选择定则由下列量子数决定:,A.E=E(n,l),l=0,1 B.E=E(n,l,m),l=1 C.E=E(n,l),l=1 D.E=E(n.

5、l),l=1,m=0,1 3.16碱金属原子一般结构的能级与氢原子能级比其特点是: A对应一个主量子数n有n个能级,且每个能级数值均小于相同n的氢原子能级数值 B对应一个主量子数n仍为一个能级,但数值在相同n的氢原子能级之下 C对应一个主量子数n,其能级要由n,l 决定,其能级数值大于相同n的氢原子能级 D对应一个主量子数n仍为一个能级,但数值在相同n的氢原子能级之上 317对碱金属一般结构,从2S,2D,3S,3F,4P这些状态中选出实际存在的状态: A.2S,3F,4P B.2S,3S,4P C.2D,3S,4F D.2S,2D,3S 3.18如果对碱金属原子仅考虑轨道运动,其状态应该用哪

6、几个量子数完整的描述? A.n,l B.n,l,j C.n,l,ml D.n,l,ms 3.19对碱金属原子仅考虑一般结构,其能级Enl的简并度是多少? A.2(2I+) B.2 C.2j+1 D.2l+1 3.20碱金属一般结构的能级与角动量有关这一结果,其全部适用范围是: A所有碱金属原子,3.31碱金属原子光谱精细结构形成的根本物理原因是: A电子自旋的存在 B观察仪器分辨率的提高 C选择定则的提出 D轨道角动量z分量的量子化 332某碱金属原子的价电子从3d态跃迁到3p态,则可能的跃迁为 A. 2D5/2,3/2 2P3/2 2D3/2 2P1/2 B. 2P3/22D5/2,3/2

7、2P1/22D3/2 C. 2D5/2,3/2 2P3/2 .2D5/2 2P1/2 D. 2D5/2,3/2 2P3/2 2D5/2 2P1/2 333已知钠光谱主线系的第一条谱线由1=58902=5896双线组成,则第二辅线系极限的双线间距(以电子伏特为单位)为: A.0 B.2.1410-3 C.2.07 103 D.3.42 10-22 334考虑电子的自旋,碱金属原子光谱中每一条谱线分裂成两条,且两条线的间隔随波数增加而减少的是什么线系? A.主线系 B锐线系(二辅系) C漫线系 D基线系(柏格曼系) 335所谓选择定则是指由实验总结出来的经验法则,到目前为止 A只能由实验给出,理论

8、尚不能解释 B既能由实验给出,又可用量子力学给以解释 C既能由实验给出,有可用玻尔理论给予解释 D实验上给出的结果,不同理论有不同解释,336如果l是单电子原子中电子的轨道角动量量子数,则电偶极矩跃迁的选择定则之一是 A.l=0 B. l=0或1 C. l=1 D. l=1 3.37碱金属原子的价电子处于n=3,l=1,其精细结构的状态符号应为 A.32S1/2, ,32S3/2 B.32P3/2, ,32P1/2 C.32P1/2, 32P3/2 D.32D3/2,32D5/2 338下列哪种原子状态在碱金属原子中是不存在的 A.12S1/2, , B.22S1/2, , C.32P1/2

9、D.32D5/2 3.39碱金属原子的自旋轨道藕荷能来源于原子内的相互作用,相互作用类型是 A电 B 磁 C电和磁以磁为主 D电和磁以电为主 340如果对碱金属原子考虑轨道和自旋运动,但不考虑轨道自旋藕荷,其状态应用哪几个量子描述? A.l,ml,ms,j B.n,l,s,j,mj C.n,l, ml,ms,j D.n,l,s, ml,ms, 3.41对碱金属原子的精细结构,12S1/2, ,12P1/2,32P5/2,42F5/2,2.2D3/2 3.42考虑精细结构之后,碱金属原子从一个能量高的2D能级向一个能量低的2P能级跃迁,能产生几条谱线? A一条 B两条 C三条 D四条,343钠D

10、1谱线长是589610-10米,在发射和吸收此谱线时,以焦耳为单位的两个电子能级之间的能量差是多少?(取h=6.610-34焦耳。秒,c=3108米/秒) A.3.010-18 B.5.910-17 C.3.410-19 D.4.0 10-40 3.44考虑精细结构之后,碱金属原子从能量高的2D5/2,3/2能级直接向能量低的2S1/2,能级跃迁,能产生几条谱线? A.0条 B.一条 C.二条 D.三条 345碱金属原子结构精细结构能级为Enlj=Enl+W,由于W的特点,使对一个确定的Enl ,则Enlj 分裂为: A.两个(l=0除外) B.n个 C.j个 D.(2j+1)个 346忽略相

11、对论改正和自旋轨道耦合,氢原子(H)主量子数为4的能级的简并度等于 A.8 B.12 C.24 D.32 3.47氢原子光谱形成的精细结构(不考虑兰姆位移)是由于 .自旋轨道耦合 .相对论修正和计划贯穿 .自旋轨道耦合和相对论修正 .极化、贯穿、自旋轨道耦合和相对论修正,348对氢原子,考虑精细结构之后,其赖曼系一般结构的每一条谱线应分裂为 A两条 B三条 C 五条 D不分裂 349氢原子的能级一般结构En仅与n有关,相对论修正Er与n,l有关,自旋轨道耦合能W与n,l,j有关,考虑以上这些情况后的精细结构能级与哪些量子数有关? A. n,l,j B.n,j C.n,l D.l,j 3.50考

12、虑精细结构,不考虑兰姆位移,氢光谱的Ha线应具有 A双线 B三线 C五线 D七线 351氢原子分别处于32D3/2 ,32P3/2 3 2P1/2 状态,这些状态对应的能级是否相同(不考虑兰姆位移) A都不同 B 32P3/2 和32P1/2 C都相同 D 32P3/2和32D3/2 相同 352原始的施特恩格拉赫实验是想证明轨道角动量空间取向量子化,其结果证明的是 A轨道角动量空间取向量子化 B自旋角动量空间取向量子化 C轨道和自旋角动量空间取向量子化,D角动量空间取向量子化不成立 353提出电子自旋概念的实验事实是什么? A施特恩格拉赫和弗兰克赫兹实验 B光谱的精细结构和弗兰克赫兹实验 C

13、光谱的精细结构和戴维逊革末实验 D光谱的精细结构和施特恩格拉赫实验 354关于氦原子光谱,下列说法错误的是 A第一激发态不能自发地跃迁到基态 B1s2p3P2,1,0能级是正常顺序 C基态与第一激发态能量相差很大 D 三重态与单态之间没有跃迁 355对氦原子由状态1s2p3P2,1,0向1s2s3S1跃迁可产生的谱线数为 A.0 B.2 C.3 D.1 3.56对氦原子由状态1s3d3D3,2,1向1s2p3P1,0 跃迁可产生的谱线条数为 A.3 B.4 C.6 D.1 3.57氦原子有单重和三重两套能级,从而它们产生的光谱特点是 A单重能级各线系皆为单线,三重能级各线系皆为三线 B单重能级

14、各线系皆为双线,三重能级各线系皆为三线 C单重能级各线系皆为单线,三重能级各线系皆为双线,358氦原子的1s2s3S1 和1s2s3S0它们不能自发跃迁到基态,所以称为亚稳态,亚稳态形成的原因是 A泡利原子限制它们跃迁到基态 B分属正氦和冲氦两种氦原子 C某些选择定则限制了自发跃迁到基态 D这是两个特殊状态,它们不再回到基态去 359下列原子状态哪一个是氦原子的基态? A.1P1 B. 3P0 C. 3S1 D. 1S0 3.60对氦原子不同电子组态能够构成不同原子态,而相同电子组态 A 能唯一确定原子态 B能确定轨道运动状态 C能给出可能的不同原子态 D能确定自旋运动状态 361氦原子的电子

15、组态为n1pn2s,则可能的原子态 A由于n不确定,不能给出确定的J值,不能决定原子态 B为n1pn2s2D2,1,0和n1pn2s1D1 C由于违背泡利原子,只存在三重态 D为n1pn2s3P2,1,0和n1pn2s1P1 3.62下列原子和离子与氦原子的光谱和能级有相似结构 A.Mg,Ca,Al+,C+ B.Li,Mg,AL+,C+ C.LI+, Mg+,Ca,Al D. LI+, Mg,C+,Al+,3.63 LI+l离子的能级和光谱特点应该与下列哪种情况相同? A氢原子 B碱金属原子 C氦原子 D类氢离子 364氦原子有单态和三重态,但 1s1s2S1并不存在,其原因是 A因为自旋为1

16、/2,l1=l2=0.故J=1/2 1 B泡利不相容原理限制了1s1s2S1的存在 C因为三重态能量最低的是1s2s2S1 D因为1s1s3S1和1s2s3S1是间并态 365泡利不相容原理说 A自旋为整数的粒子不能处于同一态中 B自旋为整数的粒子能处于同一态中 C自旋为半整数的粒子能处于同一态中 D自旋为半整数的粒子不能处于同一态中 366若某原子的两个价电子处于2s2p组态,利用L-S耦合,可得到其原子态的个数是 A.1 B.3 C.4 D.6 3.67由电子组态1s3d按L-S耦合所组成的原子态应该是 A1s3d3D3,2,1和1s3d1D2,1,0 B. 1s3d3D3,2,1和1s3

17、d1D2 C. 1s3d3D3和1s3d1 D2,1,0 D. 1s3d3D4.3.2和1s3d1D3,2,1,3.68对两个价电子原子,由于s1=s=1/2,故S=1,0,根据L-S耦合J的取值个数,当S=1和S=0时,分别应为 A当S=1时,J取三个值或一个值,当S=0时,J取一个值 B当S=1时,J取三个值,当S=0时,J取一个值 C当S=1时,J可取一,二,三个值,当S=0时,J取一个值 D当S=1时,J取三个值或一个值,当S=0时,J取零 369在LS耦合下,两个非同科p电子能形成的原子态是 A.1D,3D B.1P,1D,3P,3D C.1s1P,1D,3S3P,3D D. 3P,

18、1S 3.70一个p电子与一个s电子在LS耦合下形成的原子态是 A. 3P0.1.2, 3S1 B. 3P0.1.2, 3S0 C. 3P0.1.2, 1P1 D. 3S1,1P1 3.71设原子有两个价电子是p电子和d电子,在L-S耦合情况下,可能有原子态 A.4个 B.9个 C12个 D.15个 372电子组态2p4d所形成的可能原子状态为 A.1P,3P,1F,3F B.1P,1D,1F,1P,3D,3F C.3F,1F D,1S,1P,1D,3S,3P,3D 3.73利用L-S耦合得到的能级分裂间隔,应该是 A.S、L分裂大于J分裂 B、J分裂大于L分裂 C. L分裂大于S分裂 DJ分

19、裂大于S,L分裂,3.74一个p电子与一个s 电子在j-j耦合下形成的原子态是 A. B。 C。 D 3.75 L-S耦合和j-j耦合,它们代表的是角动量耦合的 A两种极端情况 B所有耦合情况 C忽略磁相互作用 D忽略电相互作用的结果 376如果两个价电子处于相同的pd组态,利用L-S耦合和j-j耦合分别求出的原子态中 A状态数和能级间隔相同 B量子数J和能级间隔相同 C状态数和量子数J相同 D状态数和量子数S相同 3.77硼(Z=5)原子若处于基态,则其价电子组态应为 A.1s1s B.2p C.1s2p D.2s,.7硼(Z=5)的B+离子若处于第一激发态,则其价电子组态应为 A.2s2s B.2s2p C.3s3s D.3s2p 3.7铍(Be)原子若处于第一激发态,则其电子组态应为 A.2s2s B.2s2pC.1s2p D.2s2p 3.80若镁(Mg)原子处于基态,它的价电子的电子组态应该是 A.2s2s B.2s2p C.3s3s D.3s3p 3.81对镁(Z=12)原子,仅考虑价电子,试判断下列电子组态那一组可以存在? A.1s2s.3s3p B.3s3f,3d4p C.1s2s,3s3f

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