原子物理学期末自测题

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1、原子半径的数量级是:

A.10-10cm; B.10-8m C.10-10m D.10-13m

2、原子核式结构模型的提出是根据α粒子散射实验中:

A.绝大多数α粒子散射角接近180°

B. α粒子只偏差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验证时发现小角散射与实验不符这说明:

A.原子不一定存在核式结构

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成立

4、用相同能量的α粒子束和质子束分别与金箔正碰,测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.1/4

B.1/2

C.1

D.2

5、动能E K=40keV的α粒子对心接近Pb(z=82)核而产生散射,则最小距离为(m):

A.5.9

B.3.0

C.5.9╳10-12

D.5.9╳10-14

6、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几倍?

A.2

B.1/2

C.1 D .4

7、在金箔引起的α粒子散射实验中,每10000个对准金箔的α粒子中发现有4个粒子被散射到角度大于5°的范围内.若金箔的厚度增加到4倍,那么被散射的α粒子会有多少?

A. 16

B.8

C.4

D.2

8、在同一α粒子源和散射靶的条件下观察到α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.1:8

9、在α粒子散射实验中,若把α粒子换成质子,要想得到α粒子相同的角分布,在散射物不变条件下则必须使:

A.质子的速度与α粒子的相同;B.质子的能量与α粒子的相同;

C.质子的速度是α粒子的一半;D.质子的能量是α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 和R/9

B.R 和R/4

C.4/R 和9/R

D.1/R 和4/R

11、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-10.2V;C.13.6V和3.4V;D.–13.6V和-3.4V

12、由玻尔氢原子理论得出的第一玻尔半径0a的数值是:

A.5.29×10-10m

B.0.529×10-10m

C. 5.29×10-12m

D.529×10-12m

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,则至少需提供多少能量(eV)?

A.13.6

B.12.09

C.10.2

D.3.4

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.3

B.10

C.1

D.4

15、按照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暂时形成类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.3

R/8 B.3∞R/4 C.8/3∞R D.4/3∞R

17、电子偶素是由电子和正电子组成的原子,基态电离能量为:

A.-3.4eV

B.+3.4eV

C.+6.8eV

D.-6.8eV

18、根据玻尔理论可知,氦离子H e+的第一轨道半径是:

A.20a B. 40a C. 0a/2 D. 0a/4

19、一次电离的氦离子H e+处于第一激发态(n=2)时电子的轨道半径为:

A.0.53⨯10-10m

B.1.06⨯10-10m

C.2.12⨯10-10m

D.0.26⨯10-10m

20、在H e+离子中基态电子的电离能能是:

A.27.2eV

B.54.4eV

C.19.77eV

D.24.17eV

21、弗兰克—赫兹实验的结果表明:

A电子自旋的存在B原子能量量子化C原子具有磁性D原子角动量量子化

22、为使电子的德布罗意假设波长为100nm,应加多大的加速电压:

A.11.51⨯106V; B.24.4V; C.24.4⨯105V; D.15.1V

23、如果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定数量级为(以焦耳为单位):

A.10-34; B.10-27; C.10-24; D.10-30

24、为了证实德布罗意假设,戴维孙—革末于1927年在镍单晶体上做了电子衍射实验从而证明了:

A.电子的波动性和粒子性

B.电子的波动性

C.电子的粒子性

D.所有粒子具有二项性

25、单个d 电子的总角动量投影的可能值为:

A.2η,3η;

B.3η,4η;

C.η235,η2

15; D.η3/2,η5/2 . 26、锂原子主线系的谱线在不考虑精细结构时,其波数公式的正确表达式应为:

A.nP S -=2~ν

; B. S nP 2~→=ν; C .nP S →=2~ν; D .S nP 2~-=ν 27、碱金属原子的光谱项为:

A.T=R/n 2; B .T=Z 2R/n 2; C .T=R/n *2; D. T=RZ *2/n *2

28、碱金属原子能级的双重结构是由于下列哪一项产生:

A.相对论效应

B.原子实的极化

C.价电子的轨道贯穿

D.价电子的自旋-轨道相互作用

29、下列哪种原子状态在碱金属原子中是不存在的:

A .12S 1/2; B. 22S 1/2; C .32P 1/2; D. 32S 1/2.32D 5/2

30、对碱金属原子的精细结构12S 1/2 12P 1/2, 32D 5/2, 42F 5/2,22D 3/2 ,32D 3/2这些状态中实际存在的是:

A.12S 1/2,32D 5/2,42F 5/2;

B.12S 1/2 ,12P 1/2, 42F 5/2;

C.12P 1/2,32D 5/2,22D 3/2;

D.32D 5/2, 42F 5/2,32D 3/2

31、氢原子光谱形成的精细结构(不考虑兰姆移动)是由于:

A.自旋-轨道耦合

B.相对论修正和极化贯穿

C.自旋-轨道耦合和相对论修正

D.极化.贯穿.自旋-轨道耦合和相对论修正

32、对氢原子考虑精细结构之后,其莱曼系一般结构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1s2p 3P 2,1,0向1s2s 3S 1跃迁,可产生的谱线条数为:

A.0;

B.2;

C.3;

D.1

34、氦原子由状态1s3d 3D 3,2,1向1s2p 3P 2,1,0跃迁时可产生的谱线条数为: