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文档简介

原子物理学智慧树知到期末考试答案+章节答案2024年鲁东大学从X射线管辐射的连续谱X射线的最短波长取决于所施加的管电压。()

答案:对泡利不相容原理可表述为在同一原子中有两个或两个以上的电子处于同一状态,它只对费米子适用,而对玻色子不适用。()

答案:错氦原子的能级有那几套()。

答案:单重###三重原子态2P1/2对应的有效磁矩(g=2/3)是()。

答案:对氢原子考虑精细结构之后,其赖曼系一般结构的每一条谱线应分裂为()

答案:二条使窄的原子束按照施特恩一盖拉赫的方法通过极不均匀的磁场,若原子处于5F1态,试问原子束分裂成()。

答案:3条原子发射伦琴射线标识谱的条件是:()

答案:原子内层电子被移走;运动质子与一个处于静止的基态氢原子作完全非弹性的对心碰撞,欲使原子发射出光子,质子至少应以多大的速度运动?()

答案:6.26×104m/s同科电子形成的原子态比非同科电子而有相同的l值的电子形成的原子态()。

答案:少碱金属原子能级的双重结构是由于下列哪一项产生()

答案:价电子的自旋-轨道相互作用一束基态的氦原子通过非均匀磁场后,在屏上可以接收到几束射线。()。

答案:1钠原子的基态为3S,试问钠原子从4P激发态向低能级跃迁时,可生几条谱线(不考虑精细结构)?()

答案:6凡是总磁矩等于零的原子或分子都表现出抗磁性;总磁矩不等于零的原子或分子表现出顺磁性。()

答案:对顺磁化率只要比抗磁化率大到1或者2个数量级,就可以表现出顺磁性。()

答案:错X射线不是特定波长的电磁波,而是一个范围的电磁波。()

答案:对原子发射伦琴射线标识谱的条件是原子外壳层电子的跃迁。()

答案:错碱金属元素的电离能最小,然后顺次逐渐增加,到惰性气体,电离能最大。()

答案:对关于α粒子散射实验,下列说法中正确的是()。

答案:α粒子在离开原子核的过程中,加速度逐渐减小###对α粒子散射实验的数据分析,可以估算出原子核的大小两个电子的轨道角量子数分别为3和2,则总轨道角量子数可取()

答案:3,4###5###1,2正常塞曼效应总是对应三条谱线,是因为()。

答案:每个能级在外磁场中劈裂成三个;如果原子处于2P3/2态,将它置于弱外磁场中时,它对应能级应分裂为()。

答案:4个对于塞曼效应实验,下列哪种说法是正确的?()

答案:其他3种说法都不正确某原子基态时其电子填满了K,L壳层和3s次壳层,并在3p次壳层上填了3个电子,则其原子序数Z=(),基态的原子态为4S3/2。这种原子束在斯特恩-盖拉赫实验中将分裂成()束,在均匀磁场B中将分裂成()个子能级,各相邻子能级的间隔∆ε=2μBB。()

答案:15,4,4在产生通常诊断条件下的X射线时,大局部的能量都转化为热能,产生X射线的能量只占()。

答案:0.5%

答案:不能发生在正常塞曼效应中,沿磁场方向观察时将看到几条谱线()。

答案:2X射线的连续谱有一定的短波极限,这个极限()

答案:只取决定于加在射线管上的电压,与靶材料无关原子核式结构模型的提出是根据α粒子散射实验中()。

答案:以小角散射为主也存在大角散射铯的逸出功为1.9eV,如果要得到能量为1.5eV的光电子,必须使用多少波长的光照射?()

答案:3.6×102nm欲使电子与处于基态的锂离子Li2+发生非弹性散射,试问电子至少具有多大的动能?()

答案:91.8eV医用胶片最常用的感光物质是()。

答案:共振作用在原子L壳层上的电子可能具有的四个量子数(n,l,ml,ms)是()

答案:2,0,1,1/2在强外磁场中原子的附加能量△E除正比于B之外,同原子状态有关的因子有()。

答案:磁量子数、朗德因子、若用动能为1MeV的质子射向金箔。问质子与金箔原子核可能达到的最小距离多大?又问如果用同样能量的氘(氘核带一个+e电荷量而质量是质子的两倍,是氢的一种同位素的原子核)代替质子,其与金箔原子核的最小距离多大?()

答案:1.14×10-13m按照电子的壳层结构,原子中()相同的电子构成一个壳层;同一壳层中()相同的电子构成一个次壳层。()

答案:n,ld电子的总角动量取值可能为()

答案:

答案:一个原子有四个价电子,总自旋量子数的可能值为()

答案:2,1,0用电压V加速的高速电子与金属靶碰撞而产生X射线,若电子的电量为-e,光速为c,普朗克常量为h,则所产生的X射线的短波限为()。

答案:hc/eVX射线成像的根底基于()。

答案:穿透性焦片距对成像的影响()。

答案:与所用X线量成反比标识X射线的波长仅取决于()。

答案:阳极靶物质X射线的特性,以下哪项在临床上的应用不重要()。

答案:其他都不是对于给定的靶原子,各线系的最低激发电压大小排列顺序为()。

答案:UK>UL>UM关于X射线的产生,下述哪项不正确()。

答案:绝大局部99%以上动能转变为X线X线管是()。

答案:真空二极管以下关于X射线的本质的描述,正确的选项是()。

答案:X射线是一种波长很短的电磁波伦琴发现X射线是在()。

答案:1895年产生标识X射线的最低激发电压U必须满足的关系是()。

答案:eU≥W同一主族,自上而下n增大,r伴随增大,电离能减小。()

答案:对同一周期,从左到右,r减小,电负性也减小。()

答案:错按能量由低到高的顺序排列:1s,2s,3s,2p。()

答案:错2s,3s,3px,4px,2px,2py,2pz等轨道中,2px,2py,2pz为简并轨道。()

答案:对基态原子的4s能级中只有一个电子的元素共有3种。()

答案:对正常塞曼效应沿磁场方向观察总是对应3条谱线,但是对于垂直于磁场方向观察,就会看到3条以上的谱线。()

答案:错在正常塞曼效应中,沿磁场方向观察时,将看到偶数条光谱线。()

答案:对凡是总磁矩等于零的原子或分子都表现为顺磁性。原子磁矩在外磁场中各种取向的平均效果。()

答案:错当某原子处于4D1/2态并且放置于弱磁场中时,原能级就不会分裂。只有当原子处于具有多个ml取值的能级时,外加磁场才会导致能级的分裂。()

答案:对抗磁性是磁场对电子轨道运动的作用结果,它发生在任何原子或者分子中,是普遍存在的。但对于原子,只有在S=L=0,因而µS=µL=0的情况下,抗磁性才显现出来。如果原子磁矩不为0,较强的顺磁性就会掩盖了抗磁性。()

答案:对

答案:6关于氦原子光谱下列说法错误的是()。

答案:两个同科s电子在LS耦合下形成的原子态为()。

答案:根据泡利不相容原理,d次壳层最多能容纳几个电子()。

答案:10

答案:3

答案:氦原子有单态和三重态两套能级,从而它们产生的光谱特点是()。

答案:单重能级各线系皆为单线,三重能级各线系较为复杂,不一定是三线两个非同科s电子在LS耦合下形成的原子态有()。

答案:根据泡利不相容原理,同科p电子最多只能有几个()。

答案:6泡利不相容原理说()。

答案:自旋为半整数的粒子不能处于同一量子态中产生钠的两条黄色D线的跃迁是()。

答案:

答案:2/3碱金属原子光谱的精细结构产生的原因是()。

答案:电子自旋和轨道的相互作用碱金属光谱有哪些()。

答案:第一辅线系(漫线系)###柏格曼系(基线系)###主线系###第二辅线系(锐线系)

答案:二考虑电子的自旋,碱金属原子光谱中每一条谱线分裂成两条,且两条线的间隔随波数增加而减少的线系是()。

答案:主线系如果考虑自旋,但不考虑轨道—自旋耦合,碱金属原子状态应该用何量子数表示?()。

答案:

答案:钾原子基态是4s,它的主线系和柏格曼线系线系限的符号分别是()。

答案:钾原子的电离电势是4.34V,其主线系最短波长为()。

答案:氢原子从激发态跃迁到基态,则核外电子的()

答案:电势能减小,动能增大,周期减小氢原子辐射出一个光子后,根据玻尔理论,判断正确的是()

答案:氢原子的能级减小根据Bohr理论,在氢原子中,量子数n越大,则()

答案:电子轨道速度越小用能量为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)()

答案:3若氢原子被激发到主量子数为n的能级,当产生能级跃迁时可能发生的所有谱线总条数应为()

答案:n(n-1)/2欲使处于激发态的氢原子发出Hα线,则至少需提供多少()eV的能量?()

答案:12.09氢原子光谱赖曼系和巴耳末系的系线限波长分别为()

答案:1/R和4/R根据玻尔理论,氢原子处在量子数n=1和n=2的定态时,其相应的原子能量的绝对值之比及电子的动能之比分别等于()

答案:4:1,4:1氢原子从能级a跃迁到能级b时,释放频率为v1的光子;氢原子从能级b跃迁到能级c时,吸收频率为v2的光子。若v2>v1则氢原子从能级c跃迁到能级a时,将()

答案:释放频率为v2-v1的光子1900年,德国物理学家普朗克在研究电磁辐射的能量分布时发现,只有认为电磁波的发射和吸收不是连续的,而是一份一份地进行的,每一份的能量等于hⅴ,理论计算的结果才能跟实验事实完全符合。受该理论的启发,其他一些物理学家开展了有关方面的一些研究工作,取得了一些丰富的成果,下列所述符合这种情况的有()

答案:玻尔提出的“玻尔理论”如果用相同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4倍。()

答案:错速度为v的非相对论的α粒子与一静止的自由电子相碰撞,则α粒子的最大偏离角约为10-4rad。()

答案:对原子半径的数量级是10-10m。()

答案:对动能E=40keV的α粒子对心接近Pb(z=82)核而产生散射,则最小距离为5.9×10-10

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