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原子物理测试题

3-5模块综合检测

(时间:90分钟满分:100分)

一、单选题

1.下列说法正确的是()

A. 根据天然放射现象,卢瑟福提出了原子的核式结构

B. 放射性元素的半衰期会随着压力、温度、化合物种类变化而变化

C. 铀()经过多次α、β衰变形成稳定的铅()的过程中,有6个中子转变成质子

D. 一个氡核衰变成钋核并放出一个粒子,其半衰期为3.8天,则2g氡经过7.6天衰变,剩余氡的质量是1g

2.入射光照射到金属表面上发生了光电效应,若入射光的强度减弱,但频率保持不变,那么以下说法正确的是()

A. 单位时间内从金属表面逸出的光电子的数目减少

B. 从光照射到金属表面到发射出光电子之间的时间间隔明显增加

C. 逸出的光电子的最大初动能减小

D. 有可能不再产生光电效应

3.如图甲是α、β、γ三种射线穿透能力的示意图,图乙是工业上利用射线的穿透性来检查金属内部的伤痕的示意图,请问图乙中的检查是利用了哪种射线()

A.α射线

B.β射线

C.γ射线

D.三种射线都可以

4.已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间,如图所示为氢原子能级图的一部分,若用某种能量的光子照射大量处于基态的氢原子,能发出至少两种频率的可见光,则该光子能量可能为()

A. 13.06eV

B. 12.11eV

C. 12.09eV

D. 13.25eV

5.下列说法中正确的是()

A.铀核发生裂变时的核反应是U→Ba+Kr+2n

B.对天然放射现象的研究建立了原子的核式结构

C.压力和温度对放射性元素衰变的快慢没有任何影响

D.α粒子散射实验说明原子核是由质子和中子组成

6.如图所示为氢原子能级图,下列说法正确的是__________(填选项前的字母)

A .玻尔理论也能很好地解释复杂原子的光谱

B .玻尔理论认为原子的能量是连续的,电子的轨道半径是不连续的

C .大量处在n=2能级的氢原子可以被2.00 eV 的电子碰撞而发生跃迁

D .当氢原子从n=2的状态跃迁到n=3的状态时,辐射出1.89 eV 的光子

7.若用绿光照射某种金属板不能发生光电效应,则下列哪一种方法可能使该金属发生光电效应( ) A. 增大入射光的强度 B. 增加光的照射时间 C. 改用黄光照射 D. 改用紫光照射

8.用一束单色光照射处于基态的一群氢原子,这些氢原子吸收光子后处于激发态,并能发射光子,现测得这些氢原子发射的光子频率仅有三种,分别为1ν.2ν和3ν,且1ν<2ν<3ν。则入射光子的能量应为( ) A . h 1ν B . h 2ν C . h (1ν+2ν) D . h 3ν

9.下列说法正确的是( )

A.14 6C 的半衰期会随着周围环境温度的变化而改变 B .爱因斯坦为解释光的干涉现象提出了光子说

C .处于n =3能级状态的大量氢原子自发跃迁时,能发出3种频率的光子

D .普朗克在研究黑体辐射问题时提出了光子说 10.下列四幅图的有关说法中正确的是( )

A B C D

A .原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是任意的

B .发现少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小的空间范围

C .光电效应实验说明了光具有波动性

D .射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷

11.关于光的波粒二象性,下列说法中不正确的是

A. 波粒二象性指光有时表现为波动性,有时表现为粒子性。

B. 个别光子易表现出粒子性,大量光子易表现出波动性。

C. 能量较大的光子其波动性越显着。

D. 光波频率越高,粒子性越明显。

12.如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于

的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,

用这些光照射逸出功为的金属钠,下列说法中正确的是()

A. 从的激发态跃迁到的激发态时所发出的光的波长最短

B. 这群氢原子能发出3种频率不同的光,且均能使金属钠发生光电效应

C. 金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为

D. 从的激发态跃迁到基态时所发出的光能使金属钠发生光电效应,且使光电子获得最大初动

13.关于放射性元素原子核的衰变及其放出的射线,下列说法正确的是

A.β射线是高速运动的核外电子产生的

B.经过α衰变后,新核在元素周期表中的位置较旧核前移两位

C.使用加热、加压等方法可以缩短放射性元素的半衰期

D.2个放射性元素的原子核,经过1个半衰期后一定只剩下1个该元素的原子核

14.原子核内有中子和质子,在β衰变时,每发射一个β粒子,就有()

A.一个质子转化为电子

B.一个质子转化为中子

C.一个中子转化为质子

D.一个质子和一个中子消失

15.根据爱因斯坦的“光子说”可知()

A. “光子说”本质就是牛顿的“微粒说”

B. 光的波长越大,光子的能量越小

C. 一束单色光的能量可以连续变化

D. 只有光子数很多时,光才具有粒子性

16.如图所示,+Q表示金原子核,α粒子射向金核时被散射,其偏转轨道可能是图中的

A. b

B. c

C. d

D. e

17.研究光电效应的电路如图所示.用频率相同、强度不同的光分别照射密封真空管的钠极板(阴极K),钠极板发射出的光电子被阳极A吸收,在电路中形成光电流.下列光电流I与A、K之间的电压U AK的关系图象中,正确的是()

A. B.

C. D.

18.根据玻尔理论,下列说法正确的是( )

A.原子处于定态时,虽然电子做变速运动,但并不向外辐射能量

B.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,电势能的减少量等于动能的增加量

C.氢原子可以吸收小于使氢原子电离能量的任意能量的光子,因而轨道半径可以连续增大

D.电子没有确定轨道,只存在电子云

19.在天然放射性物质附近放置一带电体,带电体所带的电荷很快消失的根本原因是( )

A.γ射线的贯穿作用

B.α射线的电离作用

C.β射线的贯穿作用

D.β射线的中和作用

20.贝克勒尔发现天然放射现象,揭示了

A.原子不可再分 B.原子的核式结构

C.原子核还可再分 D.原子核由质子和中子组成

二、不定项选择题

21.下列说法正确的是

A. 卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子的核式结构模型

B. β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的

C. 任何金属都存在一个“极限频率”,入射光的频率大于这个频率,才能产生光电效应

D. 入射光的强度增大,从金属表面逸出的光电子的最大初动能也会增大

22.下列说法正确的是( )

A. 卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究提出了原子的核式结构模型

B. 某些原子核能够放射出β粒子,说明原子核部含内有β粒子

C. 某种单色光照射金属发生光电效应,若只增大入射光强度,则单位时间内发射的光电子数会增加

D. 一个氘核的质量大于一个质子和一个中子的质量总和

23如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,普朗克常量h=6.63×10-34J·s,由图可知()

A.该金属的极限频率为4.27×1014 Hz

B.该金属的极限频率为5.5×1014 Hz

C.该图线的斜率表示普朗克常量

D.该金属的逸出功为0.5 eV

24.(多选题)如图所示是某金属在光的照射下,光电子最大初动能E k与入射光频率ν的关系图像,由图像可知( )

A.该金属的逸出功等于E

B.该金属的逸出功等于hν0

时,产生的光电子的最大初动能为E

C.入射光的频率为ν

时,产生的光电子的最大初动能为2E

D.入射光的频率为2ν

25.下列说法中正确的是()

A. 氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定剩下1个氡原子核了

B. β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的

C. 光是一种概率波

D. 光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性

E. 按照玻尔理论,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,电势能增大,原子的总能量减小

26..关于天然放射性,下列说法正确的是()

A.所有元素都可能发生衰变

B.放射性元素的半衰期与外界的温度无关

C.放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性

D.α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强

E.一个原子核在一次衰变中可同时放出α、β和γ三种射线

27.图1所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图2所示光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,则( )

A. 若将滑片右移,电路中光电流增大

B. 若将电源反接,电路中可能有光电流产生

C. 若阴极K的逸出功为1.05 eV,则逸出的光电子最大初动能为J

D. 大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时辐射的光中只有4种光子能使阴极K发生光电效应

28.下列说法正确的是( )

A.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,电势能增大,原子能量减小

B.光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性

C.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的D.德布罗意首先提出了物质波的猜想,而电子衍射实验证实了他的猜想

A B

C D

3-5模块综合检测

班级姓名分数

32.氢原子的能级图如图所示.某金属的极限波长恰等于氢原子由n=4能级跃迁到n=2能级所发出的光的波长.现在用氢原子由n=2能级跃迁到n=1能级时发出的光去照射,则从该金属表面逸出的光电子的最大初动能为多少.

33.如图所示,相距为d的两平行金属板A、B足够大,板间电压恒为U,有一波长为λ的细激光束照射到B板中央,使B板发生光电效应,已知普朗克常量为h,金属板B的逸出功为W,电子质量为m,电荷量为e.求:

(1)从B板运动到A板所需时间最短的光电子,到达A板时的动能;

(2)光电子从B板运动到A板时所需的最长时间.

原子物理习题

基本练习: 1.选择题: (1)在正常塞曼效应中,沿磁场方向观察时将看到几条谱线:C A .0; B.1; C.2; D.3 (2)正常塞曼效应总是对应三条谱线,是因为:C A .每个能级在外磁场中劈裂成三个; B.不同能级的郎德因子g 大小不同; C .每个能级在外场中劈裂后的间隔相同; D.因为只有三种跃迁 (3) B 原子态2P 1/2对应的有效磁矩(g =2/3)是 A A. B μ33; B. B μ3 2 ; C. B μ32 ; D. B μ22. (4)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:D 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M L 和M J D.磁量子数M L 和M S (5)塞曼效应中观测到的π和σ成分,分别对应的选择定则为:A A ;)(0);(1πσ±=?J M B. )(1);(1σπ+-=?J M ;0=?J M 时不出现; C. )(0σ=?J M ,)(1π±=?J M ; D. )(0);(1πσ=?±=?S L M M (6)原子在6G 3/2状态,其有效磁矩为:B A . B μ3 15 ; B. 0; C. B μ25; D. B μ215- (7)若原子处于1D 2和2S 1/2态,试求它们的朗德因子g 值:D A .1和2/3; B.2和2/3; C.1和4/3; D.1和2 (8)由朗德因子公式当L=S,J ≠0时,可得g 值:C A .2; B.1; C.3/2; D.3/4 (9)由朗德因子公式当L=0但S ≠0时,可得g 值:D A .1; B.1/2; C.3; D.2 (10)如果原子处于2P 1/2态,它的朗德因子g 值:A A.2/3; B.1/3; C.2; D.1/2 (11)某原子处于4D 1/2态,若将其放于弱磁场中,则能级分裂为:C A .2个; B.9个; C.不分裂; D.4个 (12)判断处在弱磁场中,下列原子态的子能级数那一个是正确的:B A.4D 3/2分裂为2个; B.1P 1分裂为3个; C.2F 5/2分裂为7个; D.1D 2分裂为4个 (13)如果原子处于2P 3/2态,将它置于弱外磁场中时,它对应能级应分裂为:D A.3个 B.2个 C.4个 D.5个 (14)态1D 2的能级在磁感应强度B 的弱磁场中分裂多少子能级?B A.3个 B.5个 C.2个 D.4个 (15)钠黄光D 2线对应着32P 3/2→32S 1/2态的跃迁,把钠光源置于弱磁场中谱线将如何分裂:B A.3条 B.6条 C.4条 D.8条 (16)碱金属原子漫线系的第一条精细结构光谱线(2D 3/22P 3/2 )在磁场中发生塞曼效应,光

原子物理学考试 选择 计算 题目(参考答案)

1. H、 He + 、 Li + +由基态到第一激发态所需的激发能量分别为10.2 eV 、 40.8 eV 、 91.8 eV;由第一激发态跃迁到基态所辐射的光子波长分别为 122 nm 、 30.5 nm 、 13.5 nm 、 2. 4.5MeV 的α 粒子与金核(Z=79)对心碰是的最小距离是 50.61014 -? m 、与核对心碰撞的最小距离(考虑质心系运动)是 3.0210 14 -? m 3. 氦离子 He + 从第一激发态跃迁到基态辐射的光子的能量石 40.8 eV , 辐射的光子使基态的氢原子电离从而放出电子,电子的动能为 eV 。 4. 2 D 2 3状态的原子的磁矩为 -1.55,在Z 方向上的投影可能值为 56,52,52,56-- 。LS 耦合的朗德因子为 5 4 。 5. 锌原子的一条谱线( 3 P S 0 3 1 →)在磁感应强度B 的磁场中发生 塞满分裂,怨谱线分裂成 3 条,相邻两谱线的波数差为 93.3m 1 -。 6. X 射线管中的电子在20千伏地电场作用下冲击靶所产生的X 射线的最短波长为 0.062 nm. 7. 一束波长为0.54nm 的单色光入射到一组晶面,在与晶面夹角为30度的方向产生一级衍射极大,该晶面的间距为 0.54 nm. 8. 60Nd(钕nv)的L 吸收限为0.19nm , L 壳层能级为 -6.546 KeV ,K 壳层能级为 -35.48 KeV ,从钕原子中电离一个K 电子需做功 42 KeV 。 9. 在康普顿散射中,若入射光子的能量等于电子的静能m c 2 ,则散射光的 最大波长为 0.0160256 。 10. 已知核素 41 Ca 、1 H 的原子质量分别是40.96228u 和1.007825u ,中子 质量为1.008665u,则核素41 Ca 的结合能和比结合能分别是 350.41633 MeV 和 8.5467397 MeV 11.1m g 238 U 每分钟放出740个 α粒子,其放射性活度为 1.233104 ? Bq, 238 U 的半衰期为 4.5 10 9 ? 。 12 . 一个放射性元素的平均寿命为10a ,试问在是、第1a 内发生衰变的数目是原来的 e 101 - 13.已知核素210 Po . 206 Pb. 4 He 的原子质量分别是209.9829u.205.9745u 和4.0026u, 210 Po (钋Po)发生 α 衰变时的衰变能为 5.402 MeV 。 14. 原来静止的226 Ra 核在 α 衰变中的衰变能为 4.8438 MeV ,发射的 α 粒子的能量是 4.76 MeV 。已知226 Ra. 222 Ra.. 4 He 的原子质量分别是 226.254u.222.0176u 和4.0026u. 15. α + 14 N → 17 O+p 的反应能为 -1.19 MeV; p+9Be → 6 Li+ α 的 反应能为 2.13 MeV .。 一、选择题 (1)原子半径的数量级是: C 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 C A 、绝大多数 α粒子散射角接近180?; B 、 α粒子只偏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)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: B A 、n-1 ; B 、n(n-1)/2 ; C 、n(n+1)/2 ; D 、n 。 (4)氢原子光谱赖曼系和巴耳末系的系线限波长分别为: D A 、R/4 和R/9 ; B 、R 和R/4 ; C 、4/R 和9/R ; D 、1/R 和4/R 。 (5)弗兰克—赫兹实验的结果表明: B 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。 (6)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 A 、3 ; B 、10 ; C 、1 ; D 、4 。 (7)根据玻尔理论可知,氦离子He+的第一轨道半径是: C A 、20a ; B 、 40a ; C.、0a /2 ; D 、 0a /4 。 (8)碱金属原子能级的双重结构是由于下列哪一项产生: D 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 (9)d 电子的总角动量取值可能为: A A 、 2 15 ,235 ; B 、 2 3 ,215 ; C 、 235 ,263 ; D 、 2,6 (10)碱金属原子的价电子处于n =3, l =1的状态,其精细结构的状态符号 应为: C A .32S1/2. 32S3/2; B.3P1/2. 3P3/2; C .32P1/2. 32P3/2; D .32D3/2. 32D5/2 (11)产生钠的两条黄色D 线的跃迁是: A A 、2P1/2→2S1/2 , 2P3/2→2S1/2 B 、 2S1/2→2P1/2 , 2S1/2→2P3/2 C 、2D3/2→2P1/2, 2D3/2→2P3/2 D 、 2D3/2→2P1/2 , 2D3/2→2P3/2 (12)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:

完整版)原子物理学练习题及答案

完整版)原子物理学练习题及答案 1、在电子偶素中,正电子与负电子绕共同质心运动。在n=2状态下,电子绕质心的轨道半径等于2m。 2、氢原子的质量约为938.8 MeV/c2. 3、一原子质量单位定义为原子质量的1/12. 4、电子与室温下氢原子相碰撞,要想激发氢原子,电子的动能至少为13.6 eV。 5、电子电荷的精确测定首先是由XXX完成的。特别重要的是他还发现了电荷是量子化的。 6、氢原子n=2.l=1与氦离子He+ n=3.l=2的轨道的半长轴之比为aH/aHe+=1/2,半短轴之比为bH/bHe+=1/3.

7、XXX第一轨道半径是0.529×10-10 m,则氢原子n=3时电子轨道的半长轴a=2.12×10-10 m,半短轴b有两个值,分别是1.42×10-10 m,2.83×10-10 m。 8、由估算得原子核大小的数量级是10-15 m,将此结果与原子大小数量级10-10 m相比,可以说明原子核比原子小很多。 9、提出电子自旋概念的主要实验事实是XXX-盖拉赫实验和朗茨-XXX。 10、钾原子的电离电势是4.34 eV,其主线系最短波长为766.5 nm。 11、锂原子(Z=3)基线系(柏格曼系)的第一条谱线的光子能量约为1.19 eV。 12、考虑精细结构,形成锂原子第二辅线系谱线的跃迁过程用原子态符号表示应为2P1/2 -。2S1/2.

13、如果考虑自旋,但不考虑轨道-自旋耦合,碱金属原 子状态应该用量子数n。l。XXX表示,轨道角动量确定后, 能级的简并度为2j+1. 14、32P3/2 -。22S1/2与32P1/2 -。22S1/2跃迁,产生了 锂原子的红线系的第一条谱线的双线。 15、三次电离铍(Z=4)的第一玻尔轨道半径为 0.529×10-10 m,在该轨道上电子的线速度为2.19×106 m/s。 16、对于氢原子的32D3/2态,其轨道角动量量子数j=3/2,总角动量量子数J=2或1,能级简并度为4或2. 20、早期的元素周期表按照原子量大小排列,但是钾K (A=39.1)排在氩Ar(A=39.9)前面,镍Ni(A=58.7)排在 钴Co(A=58.9)前面。XXX发现了Kα线波长的规律后,纠 正了它们的排列次序。根据这些元素的Kα线波长,Ar: 0.419nm;K:0.374nm;Co:0.179nm和Ni:0.166nm,可以 求出它们的原子序数,分别为18、19、27和28.

原子物理学期末考试题库

原子物理学期末考试题库 一、单选题(共20题,每小题2分,共40分) 1. 下列有关原子物理中的物理实验,正确描述的是() A. 辐射量子散射实验:电子向氢原子能量转移 B. 光谱学实验:用发射剂谱能量与激发剂谱能量比较 C. 二重悖象拉曼实验:波长可以精确测量 D. 理直气壮拉曼实验:内转子态可以被激发且反应; 答案:D 2. 理想气体的质量数() A. 既取决于原子的阳离子数目,也取决于电子的数量 B. 只取决于原子的阳离子数目 C. 不取决于原子的数量,仅取决于电子的数量 D. 只取决于概率密度 答案:B 3. 下面有关原子物理事实描述,正确的是() A. 库伦衰减定律解释了粒子正在衰减

B. 统计力学是一种定量科学,用来解释细胞受到外部因素的影响 C. 小能原子波函数描述了动能状态的分布 D. 原子结构理论是阐明原子物理现象的基础 答案:C 4. 下面有关分子物理事实描述,正确的是() A. 分子自旋可以消除质心旋转 B. 能级分解可以解释分子的外部电磁反应 C. 橡皮筋模型描述了分子在固定位置的能量分布 D. 电子转换定律(ESR)可以解释分子的内部光学反应 答案:B 5. 静电场势能() A. 说明静电场会影响电子的能量 B. 可以被视为电子用来离子化的能量 C. 能提供原子之间有效结合的理论推论 D. 是电子的动能 答案:A 二、多选题(共10题,每小题2分,共20分)

6. 硅硒元素微粒一般有哪几种() A. 氟 B. 氦 C. 锗 D. 氖 答案:A、C、D 7. 下列关于原子结构的描述正确的是() A. 核子是原子的阳离子 B. 电子是原子的阴离子 C. 核子和电子共同构成了原子 D. 电子是原子的原子 答案:A、B、C 8. 下列关于光谱学的描述正确的是() A. 它是研究原子、分子和质点所外在特性的方法 B. 它可以用来识别质点类型和对比不同质点的光谱信号 C. 它是用来确定物质构成的分子结构和形状的方法 D. 它可以用来分析物质的内部结构

原子物理练习题 附参考答案

- 1 - 原子物理 1.下列说法中正确的是 ( )A.玛丽·居里首先提出了原子的核式结构学说B.卢瑟福通过α粒子散射实 验,提出了原子的核式结构学说C.查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子D.爱因斯坦为解释光电效应的实验规律提出了光子说 2.为强调物理学对当今社会的重要作用并纪念爱因斯坦,2004年6月,联合国第58次大会通过决议,确定2005年为“世界物理年”.爱因斯坦是继牛顿之后最伟大的科学家之一,他在1905年发表的五篇论文涉及了分子动理论、相对论和量子理论,为日后的诸多技术奠定了基础.关于爱因斯坦提出的质能方程E=mc2,下列说法正确的是 ( )A.E =mc 2表明物体具有的能量与其质量成正比B.根据ΔE =Δmc 2可以计算核反应中释放的核能C.一个质子和一个中子结合成氘核时释放出核能,表明此过程中出现了质量亏损D.E =mc 2中的E 是发生核反应时释放的核能 3.从原子核中能放出α、β、γ射线,关于原子核的组成,以下说法中正确的是 ( ) A.原子核中,有质子、中子,还有α粒子B.原子核中,有质子、中子,还有β粒子 C.原子核中,有质子、中子,还有γ粒子D.原子核中,只有质子和中子 4.关于α、β、γ三种射线,下列说法中正确的是( )A.α射线是原子核自发放射出的氦核,它的穿透能力最强 B.β射线是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力 C.γ射线一般是伴随着α或β射线产生的,它的穿透能力最强D.γ射线是电磁波,它的穿透能力最强 5.目前普遍认为,质子和中子都是由被称为u 夸克和d 夸克的两类夸克组成的,u 夸克带电荷量为3 2 e ,d 夸克带电荷量为- 3 1 e ,e 为元电荷.下列论断中可能正确的是( )A.质子由1个u 夸克和1个d 夸克组成,中子由1个u 夸克和2个d 夸克组成B.质子由2个u 夸克和1个d 夸克组成,中子由1个u 夸克和2个d 夸克组成C.质子由1个u 夸克和2个d 夸克组成,中子由2个u 夸克和1个d 夸克组成D.质子由2个u 夸克和1个d 夸克组成,中子由1个u 夸克和1个d 夸克组成 6.用中子轰击氧原子核的核反应方程式为 O 16 8 +n 10→N a 7+X 0b .对式中X 、a 、b 的判断正确的是( ) A.X 代表中子,a =17,b =1B.X 代表电子,a =17,b =-1C.X 代表正电子,a =17,b =1D.X 代表质子,a =17,b =1 7.下列说法正确的是( )A.H 21+H 31→He 42+n 1 0是聚变B.U 23592+n 10→Xe 14054+Sr 9438+2n 10是裂变 C.Ra 24 11→Rn 222 88 +He 42是α衰变D.Na 2411→Mg 2412+e 0 1-是裂变 8.钍核 Th 232 90 经过6次α衰变和4次β衰变后变成铅核,则( )A.铅核的符号为Pb 20882,它比Th 232 90少8个 中子B.铅核的符号为Pb 204 78 ,它比Th 23290少16个中子C.铅核的符号为Pb 20882,它比Th 232 90少16个中子 D.铅核的符号为Pb 22078 ,它比Th 23290少12个中子 9.核反应方程He 4 2+N 147→O 178+H 1 1是发现质子的核反应方程,关于这个方程,下列说法正确的是 ( )A.这个核反应方程是人类首次实现的原子核的人工转变B.完成这个核反应方程实验的科学家是卢瑟福 C.这个核反应方程利用了放射源放出的β射线 D.这个核反应方程利用了放射源放出的α射线 10.美国科研人员正在研制一种新型镍铜长效电池,它是采用半衰期长达100年的放射性同位素镍63(Ni 63 28)和铜两种金属作为长寿命电池的材料,利用镍63发生β衰变时释放电子给铜片,把镍63和铜片作电池两极,外接负 载 为 负 载 提 供 电 能. 下面有关该电 池的 说法正确的是 ( )A.镍63的衰变方程是Ni 63 28→e 0 1-+Cu 63 27 B.镍63的衰变方程是Ni 63 28→e 0 1-+Cu 6429 C.外接负载时镍63的电势比铜片高D.该电池内电流方向是从铜片到镍 11 .1999年9月18日,中共中央、国务院、中央军委在人民大会堂隆重表彰为研制“两弹一星”作出突出贡献的 科学家.下列核反应方程中属于研究“两弹”的基本核反应方程式的是 ( ) A. N 14 7 +He 42→O 178+H 1 1 B. U 23592+n 10→Sr 9038+Xe 13654+10n 10 C. U 23892 →Th 23490+He 4 2 D. H 21+H 31→He 4 2+n 10 12.下图为查德威克研究原子核内部结构的实验示意图,由天然放射性元素钋(P o )放出α射线轰击铍时会产生粒子流a ,用粒子流a 打击石蜡后会打出粒子流b ,经研究知道 ( )A.a 为质子,b 为中子 B.a 为γ射线,b 为中子 C.a 为中子,b 为γ射线 D.a 为中子,b 为质子 3.下列说法正确的是 ( )A.α射线和γ射线都是电磁波B.β射线是原子的核外电子电离后形成的电子流C.用加温、加压或改变其化学状态的方法 都不能改变原子核衰变的半衰期D.原子核经过衰变生成新核,则新核的总质量总小于原核的质量 4.下图所示为卢瑟福α粒子散射实验的原子核和两个α粒子的径迹,其中可能正确的是( ) 5.如图所示,两个相切的圆表示一个静止的原子核发生某种核反应后产生的两种粒子在匀强磁场中的运动 轨 迹 , 可 以 判 定 ( )A.原子核只可能发生β衰变B.原子核可能发生α衰变或β衰变C.原子核放出一个正电子D.原子核放出一个中子 6.贫铀炸弹是一种杀伤力很强的武器,贫铀是提炼铀235以后的副产品,其 主要成分为铀238,贫铀炸弹不仅有很强的穿甲能力,而且铀238具有放射性,残留物可长期对环境起破坏作用 而造成污染.人长期生活在该环境中会受到核辐射而患上皮肤癌和白血病.下列结确的是

原子物理 试题

学年度第 学期期末考试试卷(C 卷) 系 专业 本科 级 原子物理学课程 一.填空题:本大题共9小题;每小题3分,共27分。 1. 考虑精细结构,形成锂原子第二辅线系谱线的跃迁过程用原子态符号表示应为 ——————————————————————————————————————————————。 2. .处于2S 1/2的基态钾原子,在0.40特斯拉的磁场中,若要诱导电子的自旋变换方向,则 需要外加振荡电磁场的频率为 Hz 。 3. 处于2/52 D 原子态的氢原子的轨道角动量的值是 ,轨道角动量z L 可取的值 是 。 4. 碱金属原子光谱公式中的有效量子数* n 不是整数的主要原因是: 。 5. 核子的平均结合能A E E /?=是表示原子核 的一个物理量,E 越大,则 原子核越 。 6. 从X 射线标识谱不显示 的变化,同化学 无关和光子 很大来 看,可以知道,它是原子内层电子跃迁产生的。 7. 原子的d 3次壳层按泡利原理一共可以填 个电子。 8. 泡利不相容原理可以表示为 。据 此,n 壳层能容纳的最多电子数为 ,l 支壳层能容纳的最多电子数为 。 9. Th 23290 经过 次α衰变, 次β衰变才变成Pb 20882;在上述一系列变化过程 中共损失了 个中子。 二.单项选择题:本大题共6小题;每小题3分,共18分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是正确的,请把正确选项的字母填在题后的括号内。 1.碱金属原子光谱的精细结构是由于下列哪个原因引起的? (A )原子实的极化 (B )价电子的轨道贯穿效应 (C )电子自旋-轨道相互作用 (D )外磁场的影响 ( )

原子物理测试题

3-5模块综合检测 (时间:90分钟满分:100分) 一、单选题 1.下列说法正确的是() A. 根据天然放射现象,卢瑟福提出了原子的核式结构 B. 放射性元素的半衰期会随着压力、温度、化合物种类变化而变化 C. 铀()经过多次α、β衰变形成稳定的铅()的过程中,有6个中子转变成质子 D. 一个氡核衰变成钋核并放出一个粒子,其半衰期为3.8天,则2g氡经过7.6天衰变,剩余氡的质量是1g 2.入射光照射到金属表面上发生了光电效应,若入射光的强度减弱,但频率保持不变,那么以下说法正确的是() A. 单位时间内从金属表面逸出的光电子的数目减少 B. 从光照射到金属表面到发射出光电子之间的时间间隔明显增加 C. 逸出的光电子的最大初动能减小 D. 有可能不再产生光电效应 3.如图甲是α、β、γ三种射线穿透能力的示意图,图乙是工业上利用射线的穿透性来检查金属内部的伤痕的示意图,请问图乙中的检查是利用了哪种射线() A.α射线 B.β射线 C.γ射线 D.三种射线都可以 4.已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间,如图所示为氢原子能级图的一部分,若用某种能量的光子照射大量处于基态的氢原子,能发出至少两种频率的可见光,则该光子能量可能为() A. 13.06eV B. 12.11eV C. 12.09eV D. 13.25eV 5.下列说法中正确的是() A.铀核发生裂变时的核反应是U→Ba+Kr+2n B.对天然放射现象的研究建立了原子的核式结构 C.压力和温度对放射性元素衰变的快慢没有任何影响 D.α粒子散射实验说明原子核是由质子和中子组成 6.如图所示为氢原子能级图,下列说法正确的是__________(填选项前的字母)

原子物理练习题集答案解析

一、选择题 1.如果用相同动能的质子和氘核同金箔正碰,那么用质子作为入射粒子测得的金原子核半径上限是用氘核子作为入射粒子测得的金原子核半径上限的几倍? A. 2 B.1/2 √ C.1 D .4 2.在正常塞曼效应中,沿磁场方向观察时将看到几条谱线: A .0; B.1; √C.2; D.3 3. 按泡利原理,当主量子数确定后,可有多少状态? A.n 2 B.2(2l+1)_ C.2l+1 √ D.2n 2 4.锂原子从3P 态向基态跃迁时,产生多少条被选择定则允许的谱线(不考虑精细结构)? √A.一条 B.三条 C.四条 D.六条 5.使窄的原子束按照施特恩—盖拉赫的方法通过极不均匀的磁场 ,若原子处于5F 1态,试问原子束分裂成 A.不分裂 √ B.3条 C.5条 D.7条 6.原子在6G 3/2状态,其有效磁矩为: A . B μ3 15; √ B. 0; C. B μ25; D. B μ215- 7.氦原子的电子组态为1s 2,根据壳层结构可以判断氦原子基态为: A.1P1; B.3S1; √ C .1S0; D.3P0 .

8.原子发射伦琴射线标识谱的条件是: A.原子外层电子被激发;B.原子外层电子被电离; √C.原子层电子被移走;D.原子中电子自旋―轨道作用很强。 9.设原子的两个价电子是p 电子和d 电子,在L-S耦合下可能的原子态有: A.4个 ; B.9个 ; C.12个 ; √ D.15个。 10.发生β+衰变的条件是 A.M (A,Z)>M (A,Z -1)+m e ; B.M (A,Z)>M (A,Z +1)+2m e ; C. M (A,Z)>M (A,Z -1); √ D. M (A,Z)>M (A,Z -1)+2m e 11.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 12.基于德布罗意假设得出的公式V 26.12=λ ?的适用条件是: A.自由电子,非相对论近似 √B.一切实物粒子,非相对论近似 C.被电场束缚的电子,相对论结果 D.带电的任何粒子,非相对论近似 13.氢原子光谱形成的精细结构(不考虑蓝姆移动)是由于: A.自旋-轨道耦合 B.相对论修正和原子实极化、轨道贯穿

(完整版)原子物理学练习题及答案

填空题 1、在正电子与负电子形成的电子偶素中,正电子与负电子绕它们共同的质心的运动,在n = 2的状态, 电子绕质心的轨道半径等于 nm 。 2、氢原子的质量约为____________________ MeV/c 2。 3、一原子质量单位定义为 原子质量的 。 4、电子与室温下氢原子相碰撞,欲使氢原子激发,电子的动能至少为 eV 。 5、电子电荷的精确测定首先是由________________完成的。特别重要的是他还发现了_______ 是量子化的。 6、氢原子 n=2,n φ =1与H +e 离子n=•3,•n φ•=•2•的轨道的半长轴之比a H /a He •=____,半短 轴之比b H /b He =__ ___。 7、玻尔第一轨道半径是0.5291010-⨯m,则氢原子n=3时电子轨道的半长轴a=_____,半短轴 b•有____个值,•分别是_____•, ••, . 8、 由估算得原子核大小的数量级是_____m,将此结果与原子大小数量级• m 相比,可以说明__________________ . 9、提出电子自旋概念的主要实验事实是-----------------------------------------------------------------------------和_________________________________-。 10、钾原子的电离电势是4.34V ,其主线系最短波长为 nm 。 11、锂原子(Z =3)基线系(柏格曼系)的第一条谱线的光子能量约为 eV (仅需两位有效数字)。 12、考虑精细结构,形成锂原子第二辅线系谱线的跃迁过程用原子态符号表示应为——————————————————————————————————————————————。 13、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量子数————————————表示,轨道角动量确定后, 能级的简并度为 。 14、32P 3/2→22S 1/2 与32P 1/2→22S 1/2跃迁, 产生了锂原子的____线系的第___条谱线的双线。 15、三次电离铍(Z =4)的第一玻尔轨道半径为 ,在该轨道上电子的线速度为 。 16、对于氢原子的32D 3/2能级,考虑相对论效应及自旋-轨道相互作用后造成的能量移动与电子动能及电子与核静电相互作用能之和的比约为 。 17、钾原子基态是4s,它的四个谱线系的线系限的光谱项符号,按波数由大到小的次序分别是______,______,_____,______. (不考虑精细结构,用符号表示). 18、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 _________和 __ 。 19、按测不准关系,位置和动量的不确定量 ∆x,x p ∆ 之间的关系为_____ 。 20、按测不准关系,位置和动量的不确定量 ∆E,t ∆ 之间的关系为_____ 。 21、已知He 原子1P 1→1S 0跃迁的光谱线在磁场中分裂为三条光谱线。若其波数间距为∆~v ,

原子物理学习题3

皖西学院近代物理期末考试试卷 (共100分) 姓名:_________ 学号:_________ 成绩:_________ 一.选择题(共11题, 共有30分) 2 1.碱金属原子形成精细结构光谱的选择定则为?l=±1; ?j=± 01 ,, 对于氢原子形成精细结构光谱的选择定则与上述选择定则 A. 不同; B. 相同; C. ?l相同, ?j不同; D. ?l不同, ?j相同。 3 2.对Cu(Z=29)原子,失去一个K壳层电子的原子能量比失去一个价电子的原子能量差不多大多少倍? A. 100,000; B. 100; C. 1000; D. 10,000。 3 3.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: A. hc2/eV; B. eV/2hc; C. hc/eV; D. 2hc/eV。 3 4.由状态2p3p 3P到2s2p 3P的辐射跃迁: A. 可产生9条谱线; B. 可产生7条谱线; C. 可产生6条谱线; D. 不能发生。 2 5.下列粒子中不服从泡利不相容原理的是: A. 质子; B. 光子; C. 中子; D. 电子。 1 6.在外磁场中的原子,若外磁场B可视为弱磁场,则: A. μL和μS先耦合成μ再与B耦合; B. 由于B弱使μL与μS不能耦合成μ; C. 由于B弱,所以磁场对原子的作用总可忽略; D.μL与μS分别同B耦合,而后形成总附加能。 2 7.判断处在弱磁场中的下列原子态分裂的子能级数哪个是正确的? 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。 3 8.使氢核聚变所需的温度的数量级至少为: A. 104K ; B. 105K ; C. 108K ; D. 1010K。 3 9.碱金属原子的能级与氢原子的相比较: A. 相同n,碱金属的能级略高,随着n和l值的增加,两者差别减少; B. 相同n,碱金属的能级略低,随着n和l值的增加,两者差别增加; C. 相同n,碱金属的能级略低,随着n和l值的增加,两者差别减少; D. 在不考虑精细结构时,两者能级基本上重叠。 2 10.一强度为I的α粒子束垂直射向一金箔,并为该金箔所散射。若θ=90°对应的瞄准距离为b,则这种能量的α粒子与金核可能达到的最短距离为: A. b; B. 2b; C. 4b; D. 0.5b。 4 11.在进行卢瑟福理论实验验证时,发现小角度散射与理论不符,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,一次散射理论不适用。

原子物理练习题

原子物理练习题 1.(2014•盐城三模)用光照射处于基态的氢,激发后放出6种不同频率的光子,氢原子的能 级如图所示,普朗克常量为h=6.63×10﹣34Js,求照射光的频率(结果保留两位有效数字) 2.(2014•江苏二模) 是人类首先制造出的放射性同位素,其半衰期为 2.5min ,能衰变为和一个未知粒子. ①写出该衰变的方程; ②已知容器中原有纯的质量为m,求5min 后容器中剩余的质量. 3.一静止原子核发生α衰变,生成一α粒子及一新核,测得α粒子的速度为光在真空中的速度的0。1倍。已知α粒子的质量为m ,电荷量为q ;新核的质量为α粒子的质量的n 倍;光在真空中的速度大小为c. 求:(1)衰变过程中新核所受冲量的大小; (2)衰变前原子核的质量。 4.太阳向空间辐射太阳能的功率大约为3。8×1026W ,太阳的质量为2。0×1030Kg.太阳内部 不断发生着四个质子聚变为一个氦核的反应,这个核反应释放出的大量能量就是太阳能源。(M p =1.0073u,M α=4.0292u, M e =0。00055u , 1u=931MeV ).试求: (1)写出这个核反应的核反应方程。 (2)这一核反应释放出多少能量? (3)太阳每秒钟减少的质量为多少? 5.(10分)一个静止的氡核Rn 22286, 放出一个α粒子后衰变为钋核 O P 21884,同时放出能量为E =0。09 MeV 的光子γ。已知M 氡=222.086 63 u 、m α=4。002 6 u 、M 钋=218。076 6 u,1 u 相当于931.5 MeV 的能量。 (1)写出上述核反应方程; (2)求出发生上述核反应放出的能量。 6.卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子.发现质子的核反应为:H O He N 1 117842147+→+。已知氮核质量为m N =14.00753u ,氧核的质量为m O =17。00454u ,氦核质量m He =4.00387u ,质子(氢 核)质量为m p =1.00815u 。(已知:1uc 2=931MeV,结果保留2位有效数字) 求:(1)这一核反应是吸收能量还是放出能量的反应?相应的能量变化为多少? (2)若入射氦核以v 0=3×107m/s 的速度沿两核中心连线方向轰击静止氮核。反应生成的氧核 和质子同方向运动,且速度大小之比为1:50.求氧核的速度大小。

原子物理学测试题 二

2.在Z A Z A X Y He →+--2424衰变过程中,衰变能E d 与α粒子动能E α的关系是:2.A A .E E A A d =-α()4; B. E E A A d =-α()4; C. E E A Z d =-α()2 ; D. E E Z A d =-α()2。 6.原子K 壳层的半径与其原子序数Z 之间的大致关系为:6.B A.与Z 成正比; B.与Z 成反比; C. 与Z 2成正比; D. 与Z 2成反比。 8.在(p , n)型核反应中, 若中间核为715N , 则此反应中的靶核与生成核分别为: 8.B A. 510B 和613C ; B. 614C 和714N ; C. 614C 和510B ; D. 613C 和714N 。 提示:Z A n X H N Y 11715*Z A ''+→→+10 A =15-1=14 , Z=7-1=6 , 这是614C 。 A '=15-1=14 , Z '=7-0=7 , 这是714N 。 故应选B 。 3.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:3.C A. hc 2/eV ; B. eV/2hc ; C. hc/eV ; D. 2hc/eV 。 1.在外磁场中的原子,若外磁场B 可视为弱磁场,则:1.A A. μL 和μS 先耦合成μ再与B 耦合; C. 由于B 弱,所以磁场对原子的作用总可忽略; B. 由于B 弱使μL 与μS 不能耦合成μ; D. μL 与μS 分别同B 耦合,而后形成总附加能。 2.判断处在弱磁场中的下列原子态分裂的子能级数哪个是正确的?2.B A. 4D 3/2分裂为2个; B. 1P 1分裂为3个; C. 2F 5/2分裂为7个; D. 1D 2分裂为4个。 3.使氢核聚变所需的温度的数量级至少为 : 3.C A. 104K ; B. 105K ; C. 108K ; D. 1010K 。 2.通过测量β衰变的β粒子能谱,可得出正确的结论:2.C A. 为连续谱,但最大值不确定,故与核具有能级相矛盾; B. 为连续谱,有确定的最大值,故与核具有能级相矛盾; C. 为连续谱,有确定的最大值,但仍可确定核能级; D. 为连续谱,没有确定的最大值,故仍可确定核能级。 4.由壳层结构理论和洪德定则可知,氯原子(Z=17)基态时的原子态应是:4.B A. 2P 1/2; B. 2P 3/2; C. 4P 1/2; D. 4P 3/2。 5.电子填充外层原子轨道时,先填4s 轨道后填3d 轨道,是由于:5.A A. 内层电子对4s 电子的屏蔽作用不如对3d 电子的屏蔽作用强; B. 3d 电子的自旋-自旋作用比4s 电子的强; C. 两电子间的自旋轨道作用使4s 能级低于3d 能级; D. 3d 电子与核的库仑作用比4s 电子的更强。 6.若原子处于1D 2和2S 1/2状态, 它们的朗德因子g 的值分别为: 6.D A. 1和2/3 ; B. 2和2/3 ; C. 1和4/3 ; D. 1和2 。 7.伦琴线光谱的K L M ,, 吸收限的能量数值分别对应各壳层电子的: 7.C A. 激发态; B. 俄歇电子能量; C. 电离能; D. 电子跃迁形成各线系第一条线的能量。 8.由伦琴射线照射原子所导致的俄歇电子的能量8.D

原子物理学(山东大学(威海))智慧树知到答案章节测试2023年

绪论单元测试 1.我国古代以墨家为代表的一派主张物质可以无限分割。 A:对 B:错 答案:B 2.电子的发现表明原子只是构成物质的一个层次,是可以继续分割的。 A:错 B:对 答案:B 第一章测试 1.原子中的电子承担了原子的绝大部分质量。 A:错 B:对 答案:A 2.原子质量单位1u定义为12C原子质量的() A:1/5 B:1/12 C:1/10 D:1/2 答案:B 3.卢瑟福由α粒子散射实验得出原子核式结构模型时,所依据的理论基础是 经典理论。 A:错 B:对 答案:B 4.在α粒子散射实验中观察到极少数α粒子出现大角度散射的科学家是() A:勒纳德 B:盖革 C:卢瑟福 D:马斯顿 答案:BD 5.库伦散射公式不能进行实验验证的原因是瞄准距离b无法准确测量。 A:错 B:对 答案:B 6.对卢瑟福散射公式进行了实验验证的科学家有() A:查得维克 B:马斯顿 C:玻尔

D:盖革 答案:ABD 7.在阴极射线的研究过程中,发现阴极射线是电子流的科学家是() A:勒纳德 B:汤姆逊 C:卢瑟福 D:德谟克利特 答案:B 8.以下哪些发现可以说明原子只是构成物质的一个层次,是可以继续分割的() A:电子的发现 B:原子放射性的发现 C:X射线的发现 D:中子的发现 答案:ABCD 9.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原来的4倍,那么被散射到该角度范围内的α粒子数会是() A:4 B:2 C:16 D:8 答案:C 第二章测试 1.太阳可以被看作黑体。 A:对 B:错 答案:A 2.正确的黑体辐射公式是由哪位科学家给出的() A:普朗克 B:瑞利 C:爱因斯坦 D:维恩 答案:A 3.白光的光谱属于() A:线状谱 B:带状谱 C:连续谱 D:吸收谱 答案:C

原子物理能级练习

1、如图4所示为氢原子的能级图,若氢原子处于n=2的激发态,则当它发光时,放出的光子能量应当时() A 、13.6eV B 、12.75eV C 、10.20eV D 、1.89eV 2:根据玻尔理论,在氢原子中,量子数n 越大,则() A 、电子轨道半径越小 B 、核外电子运动速度越大 C 、原子能量越大 D 、电势能越小 3:一个处于量子数n=3的激发态氢原子向低能级跃迁时,可能发出的光谱线条数最多为__________。 4:已知氢原子基态能量为-13.6eV ,第二能级E 2=-3.4eV ,如果氢原子吸收_________eV 能量,可由基态跃迁到第二能级。如果再吸收1.89eV 能量,还可由第二能级跃迁到第三能级,则氢原子的第三能级E 3=_________eV 。 5A :一群处于基态的氢原子在单色光的照射下只发出频率为123、、γγγ的三种光,且123γγγ<<,则照射光的光子能量为() A 、1h γ B 、2h γ C 、3h γ D 、123()h γγγ++ 5B:一群处于激发态2的氢原子在单色光的照射下只发出6种频率光,且1υ<2υ<3υ<4υ<5υ<6υ,则照射光的光子的频率为() A:5υB:2υC:4υD:3υ 6:处于激发态A 的氢原子辐射频率为γ1的光后跃迁到激发态B ,处于激发态B 的氢原子吸收频率为γ2的光后跃迁到激发态C ,γ1>γ2,求:处于激发态A 的氢 原子跃迁到激发态C 时(填:“吸收”“辐射”)光子,该光的频率为。 7:处于激发态A 的氢原子吸收波长为λ1的光后跃迁到激发态B ,处于激发态B 的氢原子辐射波长为λ2的光后跃迁到激发态C ,λ1>λ2,求:处于激发态A 的氢 原子跃迁到激发态C 时(填:“吸收”“辐射”)光子,该光的波长为。 8、下列措施可使处于基态的氢原子激发的方法是() A 、用10.2eV 的光子照射 B 、用12eV 的光子照射 C 、用14eV 的光子照射 D 、用15eV 的电子碰撞

高中物理原子核基础练习题(含解析)

高中物理原子核基础练习题 学校:___________姓名:___________班级:____________ 一、单选题 1.人类探测月球发现,在月球的土壤中含有较丰富的质量数为3的氦,它可以作为未来核聚变的重要原料之一。氦的该种同位素应表示为( ) A .4 3He B .32He C .4 2He D .3 3He 2.钚—239()23994Pu 裂变释放出的快中子,被铀—238()238 92U 吸收,铀—238就转变为铀 —239,铀—239再经过衰变转变为易裂变的钚—239,这就是核燃料的“增殖”过程。下列说法正确的是( ) A .钚—239裂变产生的新核核子平均质量比钚—239核子平均质量大 B .铀—238吸收中子转变为铀—239的核反应方程为2381239 92092U n U +→ C .铀—239衰变转变为钚—239,同时释放一个α粒子 D .轴—239衰变转变为钚—239,同时释放一个β粒子 3.碳14是宇宙射线撞击空气中的氮14原子所产生,具有放射性,碳14原子发生β衰变转变为氮14。生物存活期间需要呼吸,其体内的碳14含量大致不变;生物停止呼吸后,体内的碳14开始减少。可以根据死亡生物体内残余碳14含量来推断它的死亡时间。碳14各个半衰期所剩原子比例如图所示,某古木样品中14 C 的比例正好是现代植物所制样品的三分之一。下列说法正确的是( ) A .碳14的衰变方程为14140 671C N e -→+ B .该古木的年代距今大于11460年 C .14 C 和14 N 中含有的中子个数相等 D .如果古木处于高温、高压下测量结果可能有较大误差 4.人类认识原子核的复杂结构并进行研究,是从( ) A .发现电子开始 B .发现质子开始 C .发现天然放射现象开始 D .α粒子散射实验开始 5.2021年12月30日,中国“人造太阳”——全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST )

高中物理原子物理题练习

原子物理 (2022.6)1.图为氢原子的能级图。大量氢原子处于n =3的激发态,在向低能级跃迁时放出光子,用这些光子照射逸出功为2.29eV 的金属钠。下列说法正确的是 A .逸出光电子的最大初动能为10.80eV B .n =3跃迁到n =1放出的光子动量最大 C .有3种频率的光子能使金属钠产生光电效应 D .用0.85eV 的光子照射,氢原子跃迁到n =4激发态 (2022.6不定项)2.秦山核电站生产146 C 的核反应方程为14 1 14 706 N n C+X +→ ,其产物 146 C 的衰变方程为 141406 71 C N+e -→ 。下列说法正确的是 A .X 是11 H B .146 C 可以用作示踪原子 C .01 e -来自原子核外 D .经过一个半衰期,10个146 C 将剩下5个 (2022.1不定项)3. 2021年12月15日秦山核电站迎来了安全发电30周年,核电站累计 发电约6.9×1011kW ·h ,相当于减排二氧化碳六亿多吨。为了提高能源利用率,核电站还将利用冷却水给周围居民供热。下列说法正确的是 A .秦山核电站利用的是核聚变释放的能量 B .秦山核电站发电使原子核亏损的质量约为27.6kg C .核电站反应堆中需要用镉棒控制链式反应的速度 D .反应堆中存在 235114489192 056360U+n Ba Kr+3n →+的核反应 (2021.6)4.已知普朗克常量h =6.63×10-34J ·s ,电子的质量为9.11 ×10-31kg ,一个电子和一滴直径为4μm 的油滴具有相同的动能,则电子与油滴的德布罗意波长之比的数量级为 A .10-8 B .106 C .108 D .1016 (2021.6不定项)对四个核反应方程(1) 2382344 92902U Th He → +; (2) 234 23409091 1Th Pa e -→ +; (3)14 4 17 1728 1N+He O H → +; (4)2 3 4 1 1120H+H He n+17.6MeV →+下列说法正确的是 A .(1)(2)式核反应没有释放能量 B .(1)(2)(3)式核反应均是原子核衰变方程 C .(3)式是人类第一次实现原子核转变的方程 D .利用激光引发可控的(4)式核聚变是正在尝试的技术之一 (2021.1)5. 2020年12月我国科学家在量子计算领域取得了重大成果,构建了一台76个光子100个模式的量子计算机“九章”,它处理“高斯玻色取样”的速度比目前最快的超级计算机“富岳”快一百万亿倍。关于量子,下列说法正确的是

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