原子物理学2009A卷答案(共11页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上A卷 20082009学年 第二学期原子物理学期末试卷答案及评分标准 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 分阅卷人复核人专心-专注-专业须 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 = 4.13610-15eVs 里德堡常数R = 1.097107m-1=(91.16nm)-1基
2、本电荷 e = 1.602 10-19C 阿伏伽德罗常数NA= 6.0221023mol-11eV折合温度为11600K玻尔磁子 mB = 5.78810-5eVT-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,本卷中。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实验最后原子沉积位置:朗德因子:康普顿散
3、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)。.1分3分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。单位时间入射离子数1分探测器的立体角1分靶粒子数密度1分探测到质子束5分基本计算过程有,结果计算错误,扣1分。3. (3分)探测器在散射角120处和60处探测到的质
4、子数之比。 3分方法正确,计算结果错误扣1分。二. (本题共25分)玻尔理论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)。角动量量子化条件:(1) 1分电子绕核转动,核静止: (2) 1分(1)(2)联立可得 1分 1分能量,联合(2)式,有,所以,.2分氢原子的基态能量。 1分玻尔半径 1分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
5、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分实际情况下,用质心折合质量代替: ,所以2分 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。 3分4. (4分) 正负电子e-、 e+ 可以形成一种类似氢原子的电子偶素,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)。折合质量最低能量.2分最短波长2分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
6、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)。氦离子为类氢离子,能量为氦离子基态与第二激发态能量差.3分电子把所有动能传递给基态氦离子中的电子用于激发其到第二激发态,最小动能为或者4.2106m/s 等,计算结果正确即可。 .2分三. (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?氧原子的基态3P2, 2分
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