18章习题详细答案-03_第1页
18章习题详细答案-03_第2页
18章习题详细答案-03_第3页
18章习题详细答案-03_第4页
18章习题详细答案-03_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、习题1818-3. 当波长为3000的光照射在某金属外表时,光电子的能量范围从0到4.010-19J。在做上述光电效应实验时遏止电压是多大?此金属的红限频率是多大?解 由Einstien光电效应方程 红限频率 遏止电压满足 所以 18-4. 习题18-4图中所示为一次光电效应实验中得出的遏止电压随入射光频率变化的实验曲线。 (1)求证对不同的金属材料,AB线的斜率相同;(2)由图上数据求出普朗克常量h的值。解 (1) 由Einstien光电效应方程得 即 仅A与金属材料有关,故斜率与材料无关。 电子MB习题18-5图所以 18-5. 波长为的单色光照射某金属M外表产生光电效应,发射的光电子(电

2、量绝对值为e,质量为m)经狭缝s后垂直进入磁感应强度为B的均匀磁场,如习题18-5图所示。今已测出电子在该磁场中作圆运动的最大半径为R,求(1)金属材料的逸出功;(2)遏止电势差。解:设光电子获得的速度为v,电子在磁场中的半径R可表示为:设金属材料的逸出功为W0,根据光电效应方程,有联立上面二式可得,W0=(2)由18-6. 在康普顿散射中,入射光子的波长为0.03,反冲电子的速度为光速的60。求散射光子的波长和散射角。解 (1) 电子能量的增加(2) 由于 所以 解得 18-7. X射线光子的能量为0.60MeV,假设在康普顿散射中散射光子的波长变化了20,试求反冲电子的动能。解 反冲电子动

3、能 18-8. 氢原子光谱的巴耳末线系中,有一光谱线的波长为 4340,试求:(1)与这一谱线相应的光子能量为多少电子伏特? (2)该谱线是氢原子由能级En跃迁到Ek产生的,n和k各等于多少?(3)假设有大量氢原子处于能级为E5的激发态,最多可以发射几个线系?共几条谱线?请在氢原子能级图中表示出来,并指明波长最短的是哪一条谱线。解 (1) (2) 因此 n=5 k=2(3) 共四个线系:赖曼系、巴耳末系、帕邢系、布喇开系。共十条谱线。波长最短的是从n=5到n=1跃迁发射的谱线。 18-9. 以动能为12.5 eV的电子通过碰撞使处于基态的氢原子激发,最高能激发到哪一级?当其回到基态时能产生那些

4、谱线?求出其波长普朗克常量h = 6.631034 Js,根本电荷e=1.601019C解:根据氢原子的能量公式,电子在基态和激发态之间进行跃迁时所需要的能量为当k=3时,当k=4时,电子所拥有的动能最多只能将处于基态的氢原子激发到k=3的能级上。当电子从k=3的激发态跃迁到基态时,可发出三条不同的谱线,这就是从k=3的定态到k=2的定态,从k=2的定态到基态和从k=3的定态直接跃迁到基态。三种跃迁所发射的谱线,由巴耳末公式得得得得 18-10. 试求:(1)红光(=7105cm);(2)X射线(=0.25 )的光子的能量、动量和质量。解 (1)(2) 18-11. 求以下各自由粒子的德布罗意

5、波长:(1)被400V电压由静止加速的电子;(2)能量为100eV、质量为的质点。解 (1) (2) 即 18-12. 假设电子的总能量为静止能量的2倍,求电子的德布罗意波长。解 18-13. 静止的氢原子从n=4的能态跃迁到n=1的能态时而发射光子,求氢原子的反冲速度(根本电荷e=1.601019C,氢原子质量m=1.671027解:氢原子n=4的能态跃迁到n=1的能态时发射光子的能量为: 1又因为, 因此,氢原子和光子组成的系统动量守恒,因此有 (2)联立1和2可得 18-14. 试证明自由粒子的不确定度关系可以写成 (提示:根据h求解)证明:,其中为位置和动量不确定量的大小由于差异很小,

6、所以近似认为,所以,既,其中是波长的不确定量的大小。 18-15. 光子的波长为=5000 ,如果确定此波长的精确度到达,试求此光子位置的不确定量x (按h求解)。解 根据上题 =0.5m 18-16. 粒子在无限深势阱中运动,其波函数为 (0 xa)试求:(1)粒子在处出现的概率密度;(2)发现粒子概率最大的位置;(3)画出粒子概率分布的示意图。解 粒子在x处的概率密度(1) (2)令得,即 (n=0,1,6)所以极值点在 (n=0,1,6)处。n为奇数时为极大点处,而当n为偶数时对应极小值。18-17. 原子中一电子的主量子数为n=2,它可能具有的状态数为多少?分别用一组量子数表示出各种可

7、能的状态。解 可能状态数,它们分别是(2,0,0,)、(2,1,1,)、(2,1,0,)、(2,1,-1,)18-18. 在原子的壳层结构中,为什么n=3的壳层最多只能容纳18个电子? 解由于泡利不相容原理,不允许有两个电子具有同一量子态,即同一组量子数。给定n,l只可取0,1,n-1,给定n、l后,只能取-l,-l+1,l等2l+1个值,给定n、l、后,只可取,故对于一定的n只能有个不同的态。当每个量子态都被一个电子占据时n壳层电子数最多。n=3,它为18-19.说明绝缘体和半导体能带结构的相同点和不同点。答:相同点是绝缘体和半导体的价带为满带。不同点是绝缘体的满带和空带之间的禁带宽度较大,而半导体的禁带宽度较小。18-20. T=0K时纯硅晶体能吸收的辐射的最长波长是1.09m,求纯硅晶体的禁带宽度用eV表示。解:纯硅晶体能吸收的最小辐射对应的正好是电子恰好越过禁带宽度所需要的能量,因此禁带宽度为18-21. 什么叫粒子数的反转?实现粒子数反转的条件是什么?答 从一般情况的高能级上的原子数大于低能级上的原子数转变为的分布

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论