原子物理习题解答1(8页).doc
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1、-原子物理学习题解答1.1 电子和光子各具有波长0.20nm,它们的动量和总能量各是多少?解:由德布罗意公式,得:1.2 铯的逸出功为1.9eV,试求: (1)铯的光电效应阈频率及阈值波长;(2)如果要得到能量为1.5eV的光电子,必须使用多大波长的光照射?解:(1) 由爱因斯坦光电效应公式知,铯的光电效应阈频率为:阈值波长: (2) 故: 1.4 若一个电子的动能等于它的静止能量,试求:(1)该电子的速度为多大?(2)其相应的德布罗意波长是多少?解:(1)由题意知,所以 (2)由德布罗意公式得: 1.5 (1)试证明: 一个粒子的康普顿波长与其德布罗意波长之比等于,式中和分别是粒子的静止能量
2、和运动粒子的总能量. (2)当电子的动能为何值时,它的德布罗意波长等于它的康普顿波长?(1)证明:粒子的康普顿波长:德布罗意波长: 所以, (2)解:当时,有,即:故电子的动能为:1.6 一原子的激发态发射波长为600nm的光谱线,测得波长的精度为,试问该原子态的寿命为多长?解: 由海森伯不确定关系得:1.7 一个光子的波长为300nm,如果测定此波长精确度为.试求此光子位置的不确定量.解: ,或:由海森伯不确定关系得:2.2 当一束能量为4.8MeV的粒子垂直入射到厚度为cm的金箔上时,探测器沿20方向每秒纪录到个粒子.试求: (1)仅改变探测器安置方位,沿60方向每秒可纪录到多少个粒子?(
3、2)若粒子能量减少一半,则沿20方向每秒可测得多少个粒子?(3) 粒子能量仍为4.8MeV,而将金箔换成厚度相同的铝箔, 则沿20方向每秒可纪录到多少个粒子?(金和铝的密度分别为19.3g/cm3和2.7g/cm3,原子量分别为197和27,原子序数分别为79和13.忽略核的反冲).解:由公式, (1) 当时, 每秒可纪录到的粒子满足:故 (个)(2) 由于,所以 (个)(3) 由于,故这时:(个)2.3 动能为40MeV的粒子和静止的铅核(Z=82)作对心碰撞时的最小距离是多少?解:由公式: , 当对心碰撞时,则2.4 动能为0.87MeV的质子接近静止的汞核(Z=80),当散射角时,它们之
4、间的最小距离是多少?解:最小距离为: 2.5 试证明粒子散射中粒子与原子核对心碰撞时两者间的最小距离是散射角为90时相对应的瞄准距离的两倍。证明:由库仑散射公式:,当时,这时而对心碰撞的最小距离: 证毕。2.6 已知氢的赖曼系、巴尔末系和帕邢系的第一条谱线的波长分别为:121.6nm,656.3nm和1875.1nm.由此还可以求出哪些系的哪几条谱线来?它们的波长各为多少?解: 由题意知: (1) (2) (3)由(1)+(2)式得: 由(1)+(2)+(3)式得: 由(2)+(3)式得: 其中,和分别是赖曼系第二、三条谱线; 是巴尔末系第二条谱线.2.7 试由氢原子里德伯常数计算基态氢原子的
5、电离电势和第一激发电势.解: 电子经电势差为U的电场加速后,若它得到的动能全部被原子吸收恰能使处于基态的原子电离,则U称为该原子的电离电势; 若它得到的动能全部被原子吸收恰能使处于基态的原子激发到第一激发态,则U称为该原子的第一激发电势.由 , ,对于基态氢原子, Z=1, 由 得电离电势为13.64V由 得第一激发电势为10.23V.2.8 对于氢原子、一次电离的氦离子He+和两次电离的锂离子Li2+,分别计算它们的:(1)第一、第二玻尔轨道半径及电子在这些轨道上的速度;(2)电子在基态的结合能;(3)第一激发电势及共振线的波长。解:(1)He+:(m/s)(m/s)Li2+:(m/s)(m
6、/s)(2)电子在基态的结合能等于把电子从基态电离所需要的能量:对于He+有:(eV)对于Li2+有:(eV)(3)对于He+有:(eV)所以He+的第一激发电势为40.8V对于Li2+有:(eV)所以Li2+的第一激发电势为91.8V.共振线波长:2.9 能量为12.6eV的电子射入氢原子气体中,气体将发出哪些波长的辐射?解: 由,得,而,但,所以气体将发出以下三种波长的辐射:2.11 一次电离的氦离子He+从第一激发态向基态跃迁时所辐射的光子,能使处于基态的氢原子电离,从而放出电子,试求该电子的速度。解:He+所辐射的光子能量:氢原子电离所需要的能量为,所以,放出的电子动能为,速度为: m
7、/s2.14 已知氢和重氢的里德伯常数之比为0.999728,而它们的核质量之比为mH/mD=0.50020.计算质子质量与电子质量之比.解: 由和知:解得: 2.15 当静止的氢原子从第一激发态向基态跃迁放出一个光子时,(1)试求这个氢原子所获得的反冲速度是多大?(2)试估计氢原子的反冲能量与所发光子能量之比.解: (1) 放出的光子的动量: 由动量守恒定律得氢原子的反冲速度为: (2) 反冲能量 显然 可见反冲能量是可以忽略不计的.3.2 一粒子在一维无限深势井中运动,已给,求归一化常数A;又若,A=?,粒子在何处几率最大?解:由归一化条件,在粒子可能出现的空间发现粒子的总几率等于1,因此
8、:得: .同理,若,由归一化条件可得:则 , .粒子出现几率最大处对应:,有 易求得 (由波函数的连续性,x=0,或x=a两个解舍去)所以, 粒子在处出现的几率最大.4.2 钠原子基态为3s,已知其主线系第一条线(共振线)波长为589.6nm,漫线系第一条线的波长为819.3nm,基线系第一条线的波长为1845.9nm,主线系的系限波长为241.3nm,试求3S,3P,3D,4F各谱项的项值。解:由题意知:由 得: 由 得: 又由 得: 4.4 处于3D激发态的锂原子,向低能级跃迁时可产生哪些光谱线?在能级图上表示出来:(1)不考虑精细结构;(2)考虑精细结构。解:(1)不考虑精细结构时,如图
9、(a)所示。32S1/222S1/222P3/222P1/232P3/232P1/232D5/232D3/2(2)考虑精细结构时,如图(b)所示。2S2P3S3P3D(图a) (图b)4.6 钠原子共振线的双线波长分别为589.0nm和589.6nm,试求3P能级精细结构的裂距。解:5.1某原子含有若干封闭壳层和封闭次壳层,当未满次壳层内有同科电子p5(或p4)时,试证明按L-S耦合,可能的原子态和单个p电子(或p2)可能形成的原子态相同.同样可推知,原子中未满次壳层同科电子d9与d电子、(d8与d2电子) 可能形成的原子态相同.证明: 若未满次壳层的情况能容纳的电子总数为N=2(2l+1).
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