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文档简介

1、原子半径的数目级是:A.10-10cm;B.10-8mC.10-10mD.10-13m2、原子核式构造模型的提出是依据α粒子散射实验中:A.绝大部分α粒子散射角凑近180°B.α粒子只误差2°~3°C.以小角散射为主也存在大角散射D.以大角散射为主也存在小角散射3、进行卢瑟福理论实验考证时发现小角散射与实验不符这说明:A.原子不用然存在核式构造B.散射物太厚C.卢瑟福理论是错误的D.小角散射时一次散射理论不建立4、用同样能量的α粒子束和质子束分别与金箔正碰,丈量金原子核半径的上限.试问用质子束所得结果是用α粒子束所得结果的几倍?A.1/4B.1/2C.1D.25、动能EK=40keV的α粒子对心凑近Pb(z=82)核而产生散射,则最小距离为(m):╳10-12╳10-146、假如用同样动能的质子和氘核同金箔产生散射,那么用质子作为入射粒子测得的金原子半径上限是用氘核子作为入射粒子测得的金原子半径上限的几倍?A.2

B.1/2

C.1

D.47、在金箔惹起的

粒子散射实验中

,每

10000个瞄准金箔的

粒子中发现有4个粒子被散射到角度大于5°的范围内.若金箔的厚度增添到4倍,那么被散射的粒子会有多少?A.16

B.8

C.4

D.28、在同一

粒子源和散射靶的条件下察看到

粒子被散射在

90°和

60°角方向上单位立体角内的粒子数之比为:A.4:1

B.2:2

C.1:4

D.1:89、在

粒子散射实验中

,若把

粒子换成质子

,要想获得

粒子同样的角分布,在散射物不变条件下则必然使:A.质子的速度与

粒子的同样;

B.质子的能量与

粒子的同样;C.质子的速度是

粒子的一半;

D.质子的能量是

粒子的一半10、氢原子光谱莱曼系和巴耳末系的系线限波长分别为:A.R/4

R/9

B.R

和R/4

C.4/R

9/R

D.1/R

4/R11、氢原子基态的电离电势和第一激发电势分别是:A.13.6V和10.2V;B.–13.6V和和3.4V;D.–13.6V和-3.4V12、由玻尔氢原子理论得出的第一玻尔半径a0的数值是:-10-10C.5.29-12-12A.5.29×10mB.0.529×10m×10mD.529×10m电子的动能为1eV,其相应的德布罗意波长为1.22nm。13、欲使处于激发态的氢原子发出Hα线,则最少需供给多少能量(eV)?14、用能量为12.7eV的电子去激发基态氢原子时,受激氢原子向低能级跃迁时最多可能出现几条光谱线(不考虑自旋);A.3B.10C.1D.415、依据玻尔理论基态氢原子中电子绕核运动的线速度约为光速的:A.1/10倍B.1/100倍C.1/137倍D.1/237倍16、已知一对正负电子绕其共同的质心转动会临时形成近似于氢原子的结构的“正电子素”那么该“正电子素”由第一激发态跃迁时发射光谱线的波长应为:A.3R/8B.3R/4C.8/3RD.4/3R17、电子偶素是由电子和正电子构成的原子,基态电离能量为:B.+3.4eVC.+6.8eV18、依据玻尔理论可知,氦离子He+的第一轨道半径是:A.2a0B.4a0C.a0/2D.a0/419、一次电离的氦离子e+处于第一激发态(n=2)时电子的轨道半径为:HA.0.5310-10m10-10m10-10mD.0.2610-10m20、在He+离子中基态电子的电离能能是:21、弗兰克—赫兹实验的结果表示:A电子自旋的存在B原子能量量子化C原子拥有磁性D原子角动量量子化22、为使电子的德布罗意假定波长为100nm,应加多大的加快电压:A.11.51106V;;C.24.4105V;23、假如一个原子处于某能态的时间为10-7S,原子这个能态能量的最小不确立数目级为(以焦耳为单位):A.10-34;B.10-27;C.10-24;D.10-3024、为了证明德布罗意假定,戴维孙—革末于1927年在镍单晶体上做了电子衍射实验进而证了然:A.电子的颠簸性和粒子性B.电子的颠簸性C.电子的粒子性D.全部粒子拥有二项性25、单个d电子的总角动量投影的可能值为:A.2,3;B.3,4;C.35,15;D.3/2,5/2.2226、锂原子主线系的谱线在不考虑精良构造时,其波数公式的正确表达式应为:A.~

2S

nP;

B.

~

nP

2S;

C.~

2S

nP;

D.~

nP

2S27、碱金属原子的光谱项为:2A.T=R/n;

B.T=ZR/n22;

C.T=R/n*2;

D.T=RZ*2/n*228、碱金属原子能级的两重构造是因为以下哪一项产生:A.相对论效应

B.原子实的极化C.价电子的轨道贯串

D.价电子的自旋-轨道互相作用29、以下哪一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;

D.32S1/2.32D5/230、对碱金属原子的精良构造

12S1/212P1/2,32D5/2,42F5/2,22D3/2

,32D3/2这些状态中实质存在的是:A.12S1/2,32D5/2,42F5/2;

B.12S1/2

,12P1/2,42F5/2;

C.12P1/2,32D5/2,22D3/2;

D.32D5/2,42F5/2,32D3/231、氢原子光谱形成的精良构造(不考虑兰姆挪动)是因为:A.自旋-轨道耦合B.相对论修正和极化贯串C.自旋-轨道耦合和相对论修正D.极化.贯串.自旋-轨道耦合和相对论修正32、对氢原子考虑精良构造今后,其莱曼系一般构造的每一条谱线应分裂为:A.二条B.三条C.五条D.不分裂33、氦原子由状态1s2p3P2,1,0向1s2s3S1跃迁,可产生的谱线条数为:A.0;B.2;C.3;D.134、氦原子由状态1s3d3D3,2,1向1s2p3P2,1,0跃迁时可产生的谱线条数为:A.3;B.4;C.6;D.535、氦原子有单态和三重态两套能级,进而它们产生的光谱特色是:A.单能级各线系皆为单线,三重能级各线皆为三线;B.单重能级各线系皆为双线,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;D.单重能级各线系皆为单线,三重能级各线系较为复杂,不用然是三线.36、以下原子状态中哪一个是氦原子的基态?A.1P1;

B.3P1;

C.3S1;

D.1S0

;37、氦原子的电子组态为

n1pn2s,则可能的原子态:A.因为

n不确立不可以给出确立的

J值,不可以决定原子态;

B.为

n1pn2s

3D2,1,0和n1pn2s1D1;C.因为违反泡利原理只存单态不存在三重态;D.为n1pn2s3P2,1,0和n1pn2s1P1.38、一个p电子与一个s电子在L-S耦合下可能有原子态为:A.3P0,1,2,3S1;B.3P0,1,2,1S0;C.1P1,3P0,1,2;D.3S1,1P139、电子组态2p4d所形成的可能原子态有:A.1P3P1F3F;B.1P1D1F3P3D3F;C.3F1F;D.1S1P1D3S3P3D.40、在正常塞曼效应中,沿磁场方向察看时将看到几条谱线:A.0;B.1;C.2;D.341、正常塞曼效应老是对应三条谱线,是因为:A.每个能级在外磁场中劈裂成三个;B.不同样能级的郎德因子g大小不同样;C.每个能级在外场中劈裂后的间隔同样;D.因为只有三种跃迁42、B原子态2P1/2对应的有效磁矩(g=2/3)是A.3;B.2B;C.2;D.2B33BB.3243、原子处于2P1/2态,其原子磁矩的投影值为:A.3;B.2B;C.1B;D.2B33B3244、在强外磁场中原子的附带能量E除正比于B以外,同原子状态相关的因子有:A.朗德因子和玻尔磁子B.磁量子数、朗德因子C.朗德因子、磁量子数ML和MJD.磁量子数ML和MS45、塞曼效应中察看到的和成分,分别对应的选择定章为:A;MJ1();0( )B.MJ1();1()MJ0时不出现;C.MJ0( ),MJ1( );D.ML1( );MS0( )46、某原子处于4D1/2态,若将其放于弱磁场中,则能级分裂为:A.2个;B.9个;C.不分裂;D.4个47、判断处在弱磁场中,以下原子态的子能级数那一个是正确的:A.4D3/2分裂为2个;B.1P1分裂为3个;C.2F5/2分裂为7个;D.1D2分裂为4个48、判断处在弱磁场中,以下原子态的子能级数那一个是正确的:A.4D3/2分裂为2个;B.1P1分裂为3个;C.2F5/2分裂为7个;D.1D2分裂为4个49、在磁场中钙原子的一条422.7nm谱线表现正常塞曼效应。(1)在B=3T磁场中分裂谱线的频次差:A.14GHz;B.28GHz;C.42GHz;D.40GHz(2)在B=3T磁场中分裂谱线的波长差:A.0.025nm;;;D.25nm50、当镉光源放在8.6mT的磁场中,在垂直磁场方向上丈量光谱时,镉的红线分裂为三条谱线,其频次间隔为120MHz,试计算电子的荷质比。A.1.751011C/kg;B.1.751012C/kg;C.3.751011C/kg.;D.3.751012C/kg51、元素周期表中:A.同周期各元素的性质和同族元素的性质基真同样;B.同周期各元素的性质不同样,同族各元素的性质基真同样C.同周期各元素的性质基真同样,同族各元素的性质不同样D.同周期的各元素和同族的各元生性质都不同样52、当主量子数n=1,2,3,4,5,6时,用字母表示壳层挨次为:A.KLMONP;B.KLMNOP;C.KLMOPN;D.KMLNOP;53、在原子壳层构造中,当l=0,1,2,3,时,假如用符号表示各次壳层,挨次用以下字母表示:.s,p,d,g,f,h....B.s,p,d,f,h,g...C.s,p,d,f,g,h...D.s,p,d,h,f,g...54、有一原子,n=1,2,3的壳层填满,4s支壳层也填满,4p支壳层填了一半,则该元素是:.Br(Z=35);B.Rr(Z=36);C.V(Z=23);D.As(Z=33)55、由电子壳层理论可知,无论有多少电子,只需它们都处在满壳层和满支壳层上,则其原子态就都是:A.3S0;B.1P1;C.2P1/2;D.1S0.56、某此中性原子的电子组态是1s22s22p63s3p,此原子是:.处于激发态的碱金属原子;B.处于基态的碱金属原子;C.处于基态的碱土金属原子;D.处于激发态的碱土金属原子;57、硫原子基态电子组态为1s22s22p63s2p4,其基态原子态为.2P3/2B.1P1;C.2P1/2;D.1S0.58、碳原子基态电子组态为1s22s22p2,其基态原子态为.2P3/2B.1P1;C.2P1/2;D.1S0.59、假定氦原子(Z=2)的一个电子已被电离,假如还想把另一个电子电离,则最少需供给多少的能量。.13.6eVB.24.4eV;C.54.4eV;D.27.2eV60、氦原子基态的电子组态是1s1s,若此中有一个电子被激发到2p态,(1)按L-S耦合可以形成哪些原子态?.3S1;B.1P1,3P0,1,2;C.2P1/2,3/2;D.1S0,3S1(2)从这些原子态向低能态跃迁时,可以产生几条光谱线?.3B.4;C.5;D.62原子处于D3态,L-S耦合为:2A.3h2B.1h2C.3D.h222262、伦琴连续光谱有一个短波限?min,它与:A.对阴极资料相关;B.对阴极资料和入射电子能量相关;C.对阴极资料没关,与入射电子能量相关;D.对阴极资料和入射电子能量没关.63、原子发射伦琴射线表记谱的条件是:A.原子外层电子被激发;B.原子外层电子被电离;.原子内层电子被移走;D.原子中电子自旋―轨道作用很强.64、各样元素的伦琴线状谱有以下特色:A.与对阳极资料没关,有相仿构造,形成谱线系;65、莫塞莱定律是一个实验定律,理论上也可以赏赐解说,它的合用范围是:A.只对K线系建立;B.对K线系建立,其余实验没察看到;.对K、L、M线系建立;D.对K、L、M线系理论上都建立,实质上只察看到K线系.66、铍原子基态的电子组态是2s2s,若此中有一个电子被激发到3p态,1)按L-S耦合可以形成哪些原子态.3S1;B.1P1,3P0,1,2;C.2P1/2,3/2;D.1S0,3S1(2)从这些原子态向低能态跃迁时,可以产生几条光谱线?.5B.8;C.10;D.967、原子核的大小同原子的大小比较,其R核/R原的数目级应为:A.105B.103C.10-3D.10-568、原子核可近似看作一个球形,其半径R可用下述公式来描绘:A.R=r0A1/3B.Rr0A2/3C.R=4r03D.R=4A3=3369、试预计核密度是多少g/cm3?A.10;B.1012C.1014D.101770、核外电子的总角动量PJ6,原子核的总角动量PI12,则原子的总角动量PFF1此中为原子的总角动量量子数,其取值为F,FA.4,3,2,1;B.3,2,1;C.2,1,0,-1,-2;D.5,4,3,2,171、已知钠原子核23Na基态的核自旋为I=3/2,所以钠原子基态32S1/2能级的超精良构造为A.2个;B.4个;C.3个;D.5个72、氘核每个核子的均匀联合能为1.11MeV,氦核每个核子的均匀联合能为7.07MeV.有两个氘核联合成一个氦核时A.放出能量

23.84MeV;

B.汲取能量

23.84MeV;C.放出能量

26.06MeV;

D.汲取能量

5.96MeV,73、由

A个核子构成的原子核的联合能为

Emc2,此中

m指A.Z个质子和

A-Z此中子的静止质量之差;

B.A个核子的运动质量和核运动质量之差

;C.A个核子的运动质量和核静止质量之差;

D.A个核子的静止质量和核静止质量之差74、原子核均匀联合能以中等核最大,其值大概为~~~~8.7MeV75、14C的半衰期为5500年,假如生物体死后就再没有14C进入体内,现在测得一棵死树的14C放射性强度为活树的1/3,试预计该树已死了多少年?A.ln3B.ln25500年5500ln2ln3C.5500年ln276、已知核2H、3H、4He的比联合能分别为1.11MeV、2.83MeV、7.07MeV,则核反响2H+3H?4He+n的反响能为:

B.17.56MeV

D.–17.56MeV77、已知中子和氢原子的质量分别为

1.008665u

1.007825u,则

12C的结合能为A.17.6MeV;

B.8.5MeV

C.200MeV;

D.92MeV.78、放射性原子核衰变的基本规律是

NN0e

t

,式中

N代表的物理意义是A.t时刻衰变掉的核数;

B.t=0时刻的核数

;C.t时刻还没有衰变的核数;

D.t时刻子核的数目

.79、已知某放射性核素的半衰期为

2年,经

8年衰变掉的核数目是尚存的A.5倍;

B.10倍;

C.15倍;

D.20倍.80、钍23490

Th的半衰在即似为

25天,假如将

24克

Th积蓄

150天,则钍的数量将存留多少克

?;

D.12.81、若以居里为单位,在t时刻有N个核,其衰变常数为?的核素的放射性强度为A.?N/3.7?1010;B.?N?3.7?1010;C.?N;D.?Ne-?t.82、在?衰变过程中,若?粒子质量为M?,反冲核质量为Mr,则衰变能E0和?粒子的动能E?有以下关系A.E0m;B.E0E1mE1;MrMrC.E0E1Mr;D.E0E1Mr.mm83、在?衰变中从能,量或静止质量角度考虑能发生?+和K俘获的关系是:A.能发生必然能发生K俘获B.能发生不用然能发生K俘获C.能发生k俘获必能发生D.还要考虑其余条件才能判断84、发生?+衰变的条件是A.M(A,Z)>M(A,Z-1)+me;B.M(A,Z)>M(A,Z+1)+2me;C.M(A,Z)>M(A,Z-1);D.M(A,Z)>M(A,Z-1)+2me85、发生?-衰变的条件是A.M(A,Z)>M(A,Z+1)+me;B.M(A,Z)>M(A,Z+1)-me;C.M(A,Z)>M(A,Z+1);D.M(A,Z)>M(A,Z+1)+2me.86、已知74Be的原子量为7.016290,73Li的原子量为7.016004,从能量角度74Be:A.能发生?+衰变也可能发生

K俘获;

B.仅能发生

?-衰变;C.仅能发生

K俘获

;

D.仅能发生

?+衰变.87、?衰变中的内变换电子的产生原由是:A.核放出的?射线使原子壳层中的电子被击出;B.核的电磁场与壳

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