物理光学原子原子核单位制

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1、一、光的粒子性。1. 人眼对绿光最为敏感。正常人的眼睛接收到波长为530nm的绿光时,只要每秒有6个绿光的光子射入瞳孔,眼睛就能察觉。普朗克常量为6.63 x 10 - 34 j . s,光速为3.0 x 10 8 m / s,贝I人眼能察觉到绿光时所接收到的最小功率是()A.2.3x10-18WB.3.8x10-19WC.7.0x10-48WD.1.2x10-48W2、下列有关光现象的说法正确的是( )A. 在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由紫光改为红光,则条纹间距一定变大B. 以相同入射角从水中射向空气,紫光能发生全反射,红光也一定能发生全反射C. 紫光照射某金属时有电子向外发射,红光照

2、射该金属时也一定有电子向外发射D. 拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度3、下列与能量有关的说法正确的是( )A、卫星绕地球做圆周运动的半径越大,动能越大B、从同种金属逸出的光电子的最大初动能随照射光波长的减小而增大C、做平抛运动的物体在任意相等时间内动能的增量相同D、在静电场中,电场线越密的地方正电荷的电势能一定越高4、真空中有一平行板电容器,两极板分别由铂和钾(其极限波长分别为片和九2)制 成,板面积为S,间距为d。现用波长为入(片h h .用b光束照射某种金属时,恰能 abc发生光电效应.若分别用a光束和c光束照射该金属,则可以断定A. a 光束照射时,不

3、能发生光电效应B. c 光束照射时,不能发生光电效应C. a光束照射时,释放出的光电子数目最多D. c光束照射时,释放出的光电子的最大初动能最小电荷量e,电子的初速度不计,贝I显微镜工作时电子的加速电压应为(D)n2 h2med 2B f md 2 h2 3 c d 2 h 2n2e32 men 2n2 h 22 med 27在中子衍射技术中,常利用热中子研究晶体的结构,因为热中子的德布罗意波长与晶体中原子间距相近.已知中子质量m=l. 67x10-27kg,普朗克常量h=6. 63x10-34J ,可以估算德布罗意波长久=1. 82x10-10m的热中子动能的数量级为()(A)1 0-17

4、J(B)10-19J(C)10-21J(D)10-24 J8. 某光电管的阴极是用金属钾制成的,它的逸出功为2.21eV,用波长为2.5 X 10-7m的紫外线照射阴极,已知真空中光速为3.0X 108m/s,元电荷为1.6X10-19C,普朗克常量为 6.63X 10-34J s,求得钾的极限频率和该光电管发射的光电子的最大动能应分别是()A. 5.3X1014HZ,2.2JB. 5.3X1014HZ,4.4X10-19JC. 3.3X1033HZ,2.2JD. 3.3X1033HZ,4.4X10-19J9. 已知一束可见光 a 是由 m、n、p 三种单色光组成的。检测发现三种单色光中, n

5、、 p两种色光的频率都大于m色光;n色光能使某金属发生光电效应,而p色光不能使该金 属发生光电效应。那么,光束a通过三棱镜的情况是DCBA)10. 为了观察晶体的原子排列,可以采用下列方法:(1)用分辨率比光学显微镜更高 的电子显微镜成像(由于电子的物质波波长很短,能防止发生明显衍射现象,因此电子显 微镜的分辨率高);(2)利用 X 射线或中子束得到晶体的衍射图样,进而分析出晶体的原 子排列,贝下列分析中正确的是( )A. 电子显微镜所利用的电子的物质波的波长比原子尺寸小得多B. 电子显微镜中电子束运动的速度应很小C. 要获得晶体的X射线衍射图样,X射线波长要远小于原子的尺寸D. 中子的物质波

6、的波长可以与原子尺寸相当hv11. 频率为V的光子,具有的能量为hv、动量为。将这个光子打在处于静止状态c确的是( )A. 光子改变原来的运动方向,且传播速度变小B. 光子由于在与电子碰撞中获得能量,因而频率增大C. 由于受到电子碰撞,散射后的光子波长小于入射光子的波长D. 由于受到电子碰撞,散射后的光子频率小于入射光子的频率二、原子物理。1、有关氢原子光谱的说法正确的是( )A. 氢原子的发射光谱是连续谱B. 氢原子光谱说明氢原子只发出特定频率的光C氢原子光谱说明氢原子能级是分立的D.氢原子光谱线的频率与氢原子能级的能量差无关图2、如图所示为氢原子的四个能级,其中E1为基态,若氢原子A处于激

7、发态E2,氢原子B 处于激发态e3,则下列说法正确的是()A、原子A可能辐射出3种频率的光子B、原子B可能辐射出3种频率的光子C、原子A能够吸收原子B发出的光子并跃迁道能级E4D、原子B能够吸收原子A发出的光子并跃迁道能级E43、下列说法正确的是 ()A、太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应B、汤姆生发现电子,表明原子具有核式结构C、一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短D、按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的 动能减小,原子总能量增加4、 已知氢原子的能级公式为:E =侏,其中E = - 13.6eV。现让一束单色光照射一群

8、处n n 21于基态的氢原子,受照射后的氢原子能自发地发出3种不同频率的光,则该照射单色光的 光子能量为 ()A、13.6eVB、12.75eVC、12.09eVD、10.2 eV5、“子与氢原子核(质子)构成的原子称为“氢原子(hydrogen muon atom),它在原子核E/eV101.2158.1281.1noo632.4物理的研究中有重要作用。图为“氢原子的能级示意图。假定光子 能量为E的一束光照射容器中大量处于n=2能级的卩氢原子,卩氢 原子吸收光子后,发出频率为Y、Y2、Y3、卩4、Y5和Y6的光,且频率 依次增大,则E等于()2529.6A、 h( Y3-Y1 )B、 h(

9、Y5+Y6)第 3 页共 12页 物理光学,原子原子核,单位制c、hY3D、hy46、可见光光子的能量在1.61 eV3.10 eV范围内,若氢原子从高能级跃迁到量子数为n的noo43E /eVn00.85-1.51低能级的谱线中有可见光,根据氢原子能级图可判断n为 ()A、 1-3.4B、 2c、 3D、 4-13.67处于激发状态的原子,如果在入射光的电磁场的影响下,引起高能态向低能态跃迁,同时在两个状态之间的能量差以辐射光子的形式发射 出去,这种辐射叫做受激辐射原子发生受激辐射时,发出的光子的频率、发射方向等, 都跟入射光子完全一样,这样使光得到加强,这就是激光产生的机理那么发生受激辐射

10、时,产生激光的原子的总能量E、电子的电势能E、电子动能E的变化关系是() kAE 增大、 E 减小、 E 减小 B E 减小、 pknpE 增大、 k减小cE 增大、 E 增大、 E 增大 D E 减小、 pknp不变8E 增大、k如图所示,用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线.调高电子的能量再进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了 5条.用An 表示两次观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量.根据氢原子的能 级图可以判断,An和E的可能值为()A. An = 1,13.22eV E 13.32eVB. An = 2,13.22eV E 1

11、3.32eVC. An = 1,12.75eV E 13.06eVD. An = 2,12.75eV E 13.06eV/eV-0.28一0-38 二船-1.50-3.4-13.69氢原子在某三个相邻能级之间跃迁时,可能发出三种不同波长的辐射光。已知其中的两个波长分别为九和九,且九 九,则另一个波长可能是()1 2 12九九九九A.九+九B、入一入C. D.1212入+入九一九12110、原子从一个能级跃到一个较低的能级时,有可能不发射光子,例如在某种条件下,铬原子的n=2能级上的电子跃迁到n=1能级上时并不发射光子,而是将相应的能量转交给n=4 能极上的电子,使之能脱离原子,这一现象叫做俄歇

12、效应,以这种方式脱离了原子的A电子叫做俄歇电子。已知铬原子的能级公式可简化表示为E = - A,式中n = 1,2,3有n2表示不同能级, A 是正的已知常数。上述俄歇电子的动能是371113A. AB. AC. AD. A1616161611、现有 1200 个氢原子被激发到量子数为 4 的能级上,若这些受激氢原子最后都回 到基态,则在此过程中发出的光子总数是多少?假定处在量子数为 n 的激发态的氢原子跃 迁到各较低能级的原子数都是处在该激发态能级上的原子总数的丄。n 一 1A2200B2000C1200D24 00三、原子核。1、关于天然放射现象,下列说法正确的是 ()A、放射性元素的原子

13、核内的核子有半数发生变化所需的时间就是半衰期B、放射性物质放出的射线中,粒子动能很大,因此贯穿物质的本领很强C、当放射性元素的原子的核外电子具有较高能量时,将发生“哀变D、放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出y射线 2.14C是一种半衰期为5730年的放射性同位素。若考古工作者探测到某古木中14C的含量 为原来的丄,则该古树死亡时间距今大约4A. 22920 年B.11460 年C. 5730 年D.2865 年3卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变,核反应方程为4He + 14N T 17O + 1H,下列说法中正确的是()2781(A)通过此实验发现了质子.

14、(B)实验中利用了放射源放出的Y射线.(C) 实验中利用了放射源放出的a射线.(D) 原子核在人工转变过程中,电荷数可能不守恒4、三个原子核X、Y、乙X核放出一个正电子后变为Y核,Y核与质子发生核反应后生 成Z核并放出一个氦(42He),则下面说法正确的是()A、X核比Z核多一个质子B、X核比Z核少一个中子C、X核的质量数比Z核质量数大3D、X核与Z核的总电荷是Y核电荷的2倍5、下列说法中正确的是 ()A、中子和质子结合成氘核时吸收能量B、升高放射性物质的温度,可缩短其半衰期C、某原子核经过一次衰变和两次B衰变后,核内中子数减少4个D、卩射线的电离作用很强,可用来消除有害静电6、中子和质子结合成氘核时,质量亏损为皿,相应的能量E=Amc2 = 2.2 MeV是氘核的结合能。下列说法正确的是( )A、用能量小于2.2MeV的光子照射静

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