选择题33.1一原子A与处于基态的另一类的一个B发生第二类非弹性碰撞,则该原子A碰撞前应处于:A.基态B激发态C基态但有动能D电离态3.2一个静止原子A与处于基态,并具有一定动能的另一个原子B发生第一类非弹性碰撞,则碰撞后原子A所处的状态为:A基态,但具有一定动能B激发态C碰撞前状态D激发态,其动能也有增加3.3欲使一粒子同某原子碰撞,,而使该原子激发,则它们之间应是:A弹性碰撞B第一类非弹性碰撞C第二类非弹性碰撞D完全非弹性碰撞3.4下列说法哪个正确的?A原子可以通过第二类非弹性碰撞由低能级向高能级跃迁B一般情况,原子可以自发地由低能级向高能级跃迁,并存在非零跃迁几率C原子处于辐射场中,吸收和发射都会发生D原子在辐射场中,不可能同时发生吸收和发射3.5当原子从状态m自发跃迁到状态k时,有关系式,其中的物理意义是:A.m态的寿命B.m态的平均寿命C.k态的平均寿命D.m态和k态的平均寿命3.6在原子的吸收和辐射过程中,已知Amk为自发辐射系数,Bmk为受激辐射系数,v为辐射密度,则其自发辐射几率和受激辐射几率分别为:A.Amk和.BmkB.Ank和BnkvC.Amk和BmkvC.Amk和Bnk3.7自发辐射的平均寿命和跃迁几率是两个表征原子状态的常数,它们之间存在如下关系:A平均寿命长,跃迁几率大B平均寿命大,平均跃迁几率小C平均寿命短,平均跃迁几率大D平均寿命短,跃迁几率大3.8在相同两能级之间由自发辐射到受激辐射发出的光子:A频率相同,但位相、传播方向和偏振方向不同B频率和传播方向相同,而位相和偏振方向不同C频率、传播方向、位相和偏振方向皆相同D频率、传播方向、位相和偏振方向皆不同3.9单个d电子的总角动量数可能值为:A.2,3B.3,4C.5/2,7/2D.3/2,5/23.10单个f电子的总角动量量子数的可能值为:A.j=3,2,1,0B.j=±3C.j=±7/2,±5/2D.j=5/2,7/23.11由于锂和钠都是碱金属,所以实验测得它们的里德伯常数R应该是:A.Rli=RNaB.RliRNaC.RliRNaDRLi≥RNa3.12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示应为:A.=2S→nPB.=nP→2SC.=2S→nPD.=nP→nS3.13碱金属原子的光谱项为:A.T=B.T=C.T=D.T=3.14.Li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.1条B.3条C.4条D.6条3.15碱金属原子一般结构其能级和能级之间跃迁的选择定则由下列量子数决定:2nR22nRZ22*nRZ2*nR~~~~A.E=E(n,l),Δl=0,±1B.E=E(n,l,m),Δl=±1C.E=E(n,l),Δl=±1D.E=E(n.l),Δl=±1,Δm=0,±13.16碱金属原子一般结构的能级与氢原子能级比其特点是:A对应一个主量子数n有n个能级,且每个能级数值均小于相同n的氢原子能级数值B对应一个主量子数n仍为一个能级,但数值在相同n的氢原子能级之下C对应一个主量子数n,其能级要由n,l决定,其能级数值大于相同n的氢原子能级D对应一个主量子数n仍为一个能级,但数值在相同n的氢原子能级之上3.17对碱金属一般结构,从2S,2D,3S,3F,4P这些状态中选出实际存在的状态:A.2S,3F,4PB.2S,3S,4PC.2D,3S,4FD.2S,2D,3S3.18如果对碱金属原子仅考虑轨道运动,其状态应该用哪几个量子数完整的描述?A.n,lB.n,l,jC.n,l,mlD.n,l,ms3.19对碱金属原子仅考虑一般结构,其能级Enl的简并度是多少?A.2(2I+)B.2C.2j+1D.2l+13.20碱金属一般结构的能级与角动量有关这一结果,其全部适用范围是:A所有碱金属原子B所有碱金属原子和类碱金属离子C.Li,Na,KD.Be+,Mg+,Ca+3.21钠原子基项3S的量子改正数为1.37,试确定该原子的电离电势A.0.514VB.1.51VC.5.12VD.9.14V3.22把3Li++电离成3Li+++,需多少电子伏的能量?A.40.7B.196C.5.39D.1223.23类碱离子一般结构的能级公式应该是:3.24对碱金属原子考虑自旋和轨道,,其能级的间并度为A.2(2l+1)B.(2l+1)C.nD.n23.25对碱金属原子考虑自旋和轨道,但不考虑自旋和轨道的耦合,其能级的间并度为A.2(2l+1)B.(2l+1)C.nD.n23.26碱金属原子能级的双重结构是由于下列哪一项产生的?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22222221.*...lnlnlnllnlnRhcEDnZRhcECnZRhcEBnKZRhcEA3.27已知铯原子第二辅线系的第一条谱线由波数为6805cm-1和7359cm-1的双重线构成的,那么,这一线系第二条谱线结构的波数差为A.55.4cm-1B.5.54cm-1C.554cm-1D0.554cm-13.28产生钠的两条黄谱线的跃迁是:A.2P1/2→2S1/2,2P3/2→2S1/2,B.2S1/2,→2P1/22S1/2,→2P3/2C.2D3/2→2P1/22D3/2→2P3/2D.2D5/2→2P1/22D3/2→2P3/23.29若已知K原子共振双重线成分的波长等于7698。98和7664。9,则该原子4P能级的裂距为多少eV?A.7.4×10-2B.7.4×10-3C.7.4×10-4D.7.4×10-53.30锂原子主线系的谱线,考虑精细结构后,其波数公式的正确表达式为:2/122/12~2/322/12~2,2.PnSPnSA2/122/12~2/122/32~2/122/12~2/122/32~2/122/12~2/322/12~,.2,2.2,2.SnPnSnPnDSPnSPnCPnSPnSB3.31碱金属原子光谱精细结构形成的根本物理原因是:A电子自旋的存在B观察仪器分辨率的提高C选择定则的提出D轨道角动量z分量的量子化3.32某碱金属原子的价电子从3d态跃迁到3p态,则可能的跃迁为A.2D5/2,3/2→2P3/22D3/2→2P1/2B.2P3/2→2D5/2,3/22P1/2→2D3/2C.2D5/2,3/2→2P3/2.2D5/2→2P1/2D.2D5/2,3/2→2P3/22D5/2→2P1/23.33已知钠光谱主线系的第一条谱线由λ1=5890λ2=5896双线组成,则第二辅线系极限的双线间距(以电子伏特为单位)为:A.0B.2.14×10-3C.2.07×103D.3.42×10-223.34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是什么线系?A.主线系B锐线系(二辅系)C漫线系D基线系(柏格曼系)3.35所谓选择定则是指由实验总结出来的经验法则,到目前为止A只能由实验给出,理论尚不能解释B既能由实验给出,又可用量子力学给以解释C既能由实验给出,有可用玻尔理论给予解释D实验上给出的结果,不同理论有不同解释3.36如果l是单电子原子中电子的轨道角动量量子数,则电偶极矩跃迁的选择定则之一是A.Δl=0B.Δl=0或±1C.Δl=±1D.Δl=13.37碱金属原子的价电子处于n=3,l=1,其精细结构的状态符号应为A.32S1/2,,32S3/2B.32P3/2,,32P1/2C.32P1/2,32P3/2D.32D3/2,32D5/23.38下列哪种原子状态在碱金属原子中是不存在的A.12S1/2,,B.22S1/2,,C.32P1/2D.32D5/23.39碱金属原子的自旋——轨道藕荷能来源于原子内的相互作用,相互作用类型是A电B磁C电和磁以磁为主D电和磁以电为主3.40如果对碱金属原子考虑轨道和自旋运动,但不考虑轨道——自旋藕荷,其状态应用哪几个量子描述?A.l,ml,ms,jB.n,l,s,j,mjC.n,l,ml,ms,,jD.n,l,s,ml,ms,3.41对碱金属原子的精细结构,12S1/2,,12P1/2,32P5/2,42F5/2,2.2D3/23.42考虑精细结构之后,碱金属原子从一个能量高的2D能级向一个能量低的2P能级跃迁,能产生几条谱线?A一条B两条C三条D四条3.43钠D1谱线长是5896×10-10米,在发射和吸收此谱线时,以焦耳为单位的两个电子能级之间的能量差是多少?(取h=6.6×10-34焦耳。秒,c=3×108米/秒)A.3.0×10-18B.5.9×10-17C.3.4×10-19D.4.0×10-40×3.44考虑精细结构之后,碱金属原子从能量高的2D5/2,3/2能级直接向能量低的2S1/2,能级跃迁,能产生几条谱线?A.0条B.一条C.二条D.三条3.45碱金属原子结构精细结构能级为Enlj=Enl+W,由于W的特点,使对一个确定的Enl,则Enlj分裂为:A.两个(l=0除外)B.n个C.j个D.(2j+1)个3.46忽略相对论改正和自旋轨道耦合,氢原子(H)主量子数为4的能级的简并度等于A.8B.12C.24D.323.47氢原子光谱形成的精细结构(不考虑兰姆位移)是由于.自旋——轨道耦合.相对论修正和计划贯穿.自旋——轨道耦合和相对论修正.极化、贯穿、自旋——轨道耦合和相对论修正3.48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A两条B三条C五条D不分裂3.49氢原子的能级一般结构En仅与n有关,相对论修正Er与n,l有关,自旋轨道耦合能W与n,l,j有关,考虑以上这些情况后的精细结构能级与哪些量子数有关?A.n,l,jB.n,jC.n,lD.l,j3.50考虑精细结构,不考虑兰姆位移,氢光谱的Ha线应具有A双线B三线C五线D七线3.51氢原子分别处于32D3/2,32P3/232P1/2状态,这些状态对应的能级是否相同(不考虑兰姆位移)A都不同B32P3/2和32P1/2C都相同D32P3/2和32D3/2相同3.52原始的施特恩—格拉赫实验是想证明轨道角动量空间取向量子化,其结果证明的是A轨道角动量空间取向量子化B自旋角动量空间取向量子化C轨道和自旋角动量空间取向量子化D角动量空间取向量子化不成立3.53提出电子自旋概念的实验事实是什么?A施特恩——格拉赫和弗兰克——赫兹实验B光谱的精细结构和弗兰克——赫兹实验C光谱的精细结构和戴维逊——革末实验D光谱的精细结构和施特恩——格拉赫实验3.54关于氦原子光谱,下列说法错误的是A第一激发态不能自发地跃迁到基态B1s2p3P2,1,0能级是正常顺序C基态与第一激发态能量相差很大D三重态与单态之间没有跃迁3.55对氦原子由状态1s2p3P2,1,0向1s2s3S1跃迁可产生的谱线数为A.0B.2C.3D.13.56对氦原子由状态1s3d3D3,2,1向1s2p3P1,0跃迁可产生的谱线条数为A.3B.4C.6D.13.57氦原子有单重和三重两套能级,从而它们产生的光谱特点是A单重能级各线系皆为单线,三重能级各线系皆为三线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3.58氦原子的1s2s3S1和1s2s3S0它们不能自发跃迁到基态,所以称为亚稳态,亚稳态形成的原因是A泡利原子限制它们跃迁到基态B分属正氦和冲氦两种氦原子C某些选择定则限制了自发跃迁到基态D这是两个特殊状态,它们不再回到基态去3.59下列原子状态哪一个是氦原子的基态?A.1P1B.3P0C.3S1D.1S03.60对氦原子不同电子组态能够构成不同原子态,而相同电子组态A能唯一确定原子态B能确定轨道运动状态C能给出可能的不同原子态D能确定自旋运动状态3.61氦原子的电子组态为n1pn2s,则可能的原子态A由于n不确定,不能给出确定的J值,不能决定原子态B为n1pn2s2D2,1,0