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文档简介
1、第十五章 量子力学基础,概念检测题,1. 随着温度的升高,黑体的最大辐射能量将(D )。,取决于周围环境 不受影响 向长波方向移动 向短波方向移动,00:30,投票人数:0,2光电效应和康普顿散射都包含有电子与光子的相互作用,下列表述中正确的是( B )。,相互作用都是电子与光子的弹性碰撞 前者为非弹性碰撞,后者为弹性碰撞 两者都是非弹性碰撞 前者是弹性碰撞,后者是非弹性碰撞,00:30,投票人数:0,3. 我们不能用经典力学中的位置方式来描述微观粒子,是因为( C )。(1) 微观粒子的波粒二象性 (2) 微观粒子位置不确定(3) 微观粒子动量不确定 (4) 微观粒子动量和位置不能同时确定,
2、(1)(3) (2)(3) (1)(4) (2)(4),00:30,投票人数:0,4.波函数 的物理意义是( D )。,为t 时刻粒子出现在 处的概率 为t 时刻粒子出现在 处的概率密度 无直接物理意义, 为t 时刻粒子出现在 处的概率 为t 时刻粒子出现在 处的概率密度,00:30,投票人数:0,5.一个氢原子处于主量子数n=3的状态,那么此氢原子( A )。,能够吸收一个红外光子 能够发射一个红外光子 能够吸收也能够发射一个红外光子 不能吸收也不能发射一个红外光子,00:30,投票人数:0,6.在原子的K壳层中,电子可能具有的四个量子数(n ,l , ml , ms)是:(1) (1,1,
3、0,1/2) (2)(1,0,0,1/2)(3)(2,1,0,- 1/2) (4)(1,0,0,-1/2)以上四种取值中,( B )。,只有(1)(3)是正确的 只有(2)(4)是正确的 只有(2)(3)(4)是正确的 全部是正确的,00:30,投票人数:0,课后检测题,1. 19世纪末,物理学晴朗的天空出现了两朵小小的令人不安的乌云,它们是推动近代物理学建立的两个著名的实验。其中与相对论有关的是( D )。,赫兹电磁波实验 卢瑟福粒子散射实验 黑体辐射实验 迈克耳逊莫雷实验,00:30,投票人数:0,2. 测定3000K的温度时,采用哪种温度计最合适( A )。,光测高温计 碳电阻器 气泡温
4、度计 热电偶,00:30,投票人数:0,3. 光电效应中光电子的初动能与入射光的关系是( C )。,与入射光的频率成正比; 与入射光的强度成正比; 与入射光的频率呈线性关系; 与入射光的强度呈线性关系。,00:30,投票人数:0,4.在光电效应实验中,入射光的频率高于红限频率时,逸出的光电子的数目依赖于( A )。,入射光的强度 入射光的强度和相位 入射光的频率和相位 入射光的振动方向和相位,00:30,投票人数:0,05. X射线有那些性质( D )。,在真空中以光速传播 能发生衍射 能产生光电效应 以上性质都具有,00:30,投票人数:0,6. 光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互
5、作用过程。对此,在以下几种理解中,正确的是( D )。,两种效应中电子与光子组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律 两种效应都是电子与光子的弹性碰撞过程 两种效应都属于电子吸收光子的过程 光电效应是金属电子吸收光子的过程,而康普顿效应则是光子和电子弹性碰撞的过程,00:30,投票人数:0,7.用单色光照射到某金属表面产生了光电效应,若此金属的逸出电势是U0(使电子从金属中逸出需要做的功A=e U0),则此单色光的波长必满足( A )。,; ; ; 。,00:30,投票人数:0,8.在光电效应实验中,测得某金属的遏止电压 与入射光频率的关系曲线如图15-1所示,则下列结果正确的是( B )。
6、,该金属的红限频率 ,逸出功为A=4eV 该金属的红限频率 ,逸出功为A=2eV 该金属的红限频率 ,逸出功为A=4eV。 该金属的红限频率 ,逸出功为A=2eV,00:30,投票人数:0,图15-1,9.关于光电效应有下列说法: (1)任何波长的可见光照射到任何金属表面都能产生光电效应;(2)若入射光的频率均大于一给定金属的红限频率,则该金属分别受到不同频率的光照射时,释出的光电子的最大初动能也不同;(3)若入射光的频率均大于一给定金属的红限频率,则该金属分别受到不同频率、强度相等的光照射时,单位时间释出的光电子数一定相等; (4)若入射光的频率均大于一给定金属的红限频率,则当入射光频率不变
7、而强度增大一倍时,该金属的饱和光电流也增大一倍。 其中正确的是( B )。,(1)(2)(3) (2)(3)(4) (2)(3) (2)(4),00:30,投票人数:0,10.当波长为300nm的光照射在某金属表面时,光电子的动能范围为04.010-19J。则下列结果正确的是( D )。,该金属的遏止电压 ,红限频率 该金属的遏止电压 ,红限频率 该金属的遏止电压 ,红限频率 该金属的遏止电压 ,红限频率,00:30,投票人数:0,11.光电效应中发射的光电子初动能随入射光频率的变化关系如图15-2所示,由图中的( C )可以直接求出普朗克常量。,OQ OP OP/OQ QS/OS,00:30
8、,投票人数:0,图15-2,12.将波函数在空间各点的振幅同时增长为原来的D倍,则粒子在空间的概率密度分布将( A )。,增大为原来的 倍 增大为原来的 倍 增大为原来的 倍 不变。,00:30,投票人数:0,13.已知粒子在一维无限深势阱中运动,其波函数为 ,粒子在 处出现的概率密度为( )。,; ; ; 。,00:30,投票人数:0,14.设粒子运动的波函数曲线分别如图15-3中的各项所示,则其中确定粒子动量的精确度最高的波函数是图( A )。,; ; ; 。,00:30,投票人数:0,图15-3,15.若粒子(电荷量为2e)在磁感应强度为B的均匀磁场中沿半径为R的圆形轨道运动,则粒子的德
9、布罗意波长是( B )。,; ; ; 。,00:30,投票人数:0,16.不确定关系式 表示在x方向上( D )。,粒子的位置不能确定 粒子的动量不能确定 粒子的位置和动量都不能确定 粒子的位置和动量不能同时确定,00:30,投票人数:0,17.电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为U的静电场加速后,其德布罗意波长是0.04 nm,则U约为( A )。,940V 330V 630V 150V,00:30,投票人数:0,18. 如图15-4所示,一束动量为 的电子,通过缝宽为a的狭缝,在距离狭缝为R处放置一荧光屏,屏上衍射图样中央最大的宽度d等于( A )。,; ; ; 。,00:30,投票人
10、数:0,图15-4,19.一个光子和一个电子具有同样的波长,则( C )。,光子具有较大的动量 电子具有较大的动量 它们具有相同的动量 它们的动量不能确定,00:30,投票人数:0,20.薛定谔方程适用于( A )。,微观领域的任何运动 微观物质的高速运动领域 微观物质的低速运动领域 哈密顿量不含时间的领域,00:30,投票人数:0,21.根据玻尔理论,氢原子中的电子在n=4的轨道上运动的动能与在基态的轨道上运动的动能之比为( C )。,; ; ; 。,00:30,投票人数:0,22.氢原子光谱的巴耳末系中波长最大的谱线用1表示,其次的波长用2表示,则它们的比值1 / 2为(C )。,9/8
11、16/9 27/20 20/27,00:30,投票人数:0,23.若外来单色光把氢原子激发至第三激发态,则当氢原子跃迁回低能态时,可发出的可见光谱线的条数是( C )。,1 2 3 6,00:30,投票人数:0,24. 已知氢原子从基态激发到某一定态所需能量为10.19 eV,若氢原子从能量为 -0.85 eV的状态跃迁到上述定态,则所发射的光子能量为( A )。,2.56eV 3.41eV 4.25eV 9.95eV,00:30,投票人数:0,25.氢原子基态能量为-13.6eV ,今以12.1eV 的电子轰击处于基态(n=1 )的氢原子使其激发,此激发态对应的主量子数 n为( B )。,2
12、 3 4 ,00:30,投票人数:0,26.在主量子数 n=4的量子态中,角量子数 l和磁量子数ml 的可能取值为( B )。,00:30,投票人数:0,; ; ; 。,27.原子内电子的量子态由 n,l, ml , ms四个量子数表征,当 n,l, ml一定时,不同的量子态有( A )个。,2 2l+1 2(2l+1) 2n2,00:30,投票人数:0,28.氩(Z=18)原子基态的电子组态是( C )。,; ; ; 。,00:30,投票人数:0,29. 氢原子中处于3d量子态的电子,描述其量子态的四个量子数(n , l , ml , ms)可能取的值为( D )。,( ) ( ) ( ) ( ),00:30,投票人数:0,30.在主量子数n=3 ,自旋磁量子数 的量子态中,能够填充的最多电子数是( C )。,3 6 9 12,00:30,投票人数:0,31.直接证实电子自旋存在的最早的实验之一是( D )。,康普顿实验 卢瑟福实验 戴维逊-革末实验 斯特恩-盖拉赫实验,00:30,投票人数:0,32.在原子
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