考生信息栏学院专业班级姓名学号装订线P1P2得分得分集美大学试卷参考答案及评分标准2011—2012学年第二学期课程名称近代物理学试卷卷别适用学院、专业、年级理学院,光电08级考试方式闭卷开卷□备注总分题号一二三四五六七八九得分阅卷人一、填空题(共30分,每空3分)。1.对一次电离的氦离子He+,电子处于基态时的能量为:____-54.4eV______。2.若测量粒子动量的精度为Δp/p=10-3。求测量质量为1.0×10-3kg,以速率为v=1.8×108m/s运动的粒子的位置坐标的不确定量为___(4.7×10-37,2.94×10-36)m______。3.锂原子的基态为2s,不考虑能级的精细结构,锂原子从3p激发态向尽可能低的能态跃迁时,可产生__4__条谱线。4.包括氢原子精细结构的氢原子能级只与_____n和j_______两个量子数有关。5.原子态2D3/2的L·S的值为_____-3/22_(或1.67×10-68J2·s2)____。6.铁(Fe,Z=26)原子的基态为:____5D4______。7.若原子处在3F4态,原子的有效磁矩J=____B455_(或5.18×10-23J/T)______。8.设转动拉曼线的波数为~,以瑞利线、振转斯托克斯线和反斯托克斯线为中心的波数为0~,则有:~-0~=_____±(6+4n)B(n=0,1,2…)____。9.处于基态的N137核的自旋为___1/2____。10.电子处于两个可能的状态11/1arAe和12/2arAe的叠加态)(21C,该叠加态是__反对称_态。二、问答题(20分,每题5分)。11.用光子理论解释光的双缝干涉实验答:光在空间的传播是光子在空间出现的概率的概率波的传播,感光胶片上的干涉图样诠释为光子出现概率的分布,光强最强的地方就是光子出现概率最大的地方。考生信息栏学院专业班级姓名学号装订线P3P4第三章得分12.施特恩-格拉赫实验证实了什么?答:角动量空间量子化;电子自旋的假设及电子磁矩数值的正确。13.氦原子的光谱线有几套谱线,各有什么特点。答:两套。一套都是单线,没有精细结构;一套有精细结构,一般分裂为三条谱线。14.什么是电子顺磁共振?答:自由电子在磁场中有两个不同的塞曼能级:BgEBs211和BgEBs211E1代表自旋磁矩与外磁场反向排列,能量高。E2代表自旋磁矩与外磁场同向排列,能量低。两个塞曼能级之间的裂距为BgEBs如果加上恰当频率的电磁辐射场一起作用于电子,会发生电子从交变电磁场吸收能量的共振现象,称为电子顺磁共振。三、计算题(10分)。当谐振子处在基态时,求:(1)振子在何处的概率最大;(2)坐标的平均值和势能的平均值。解:当线性谐振子处在基态时,(1)概率密度222)(xexux=0处附近概率最大。(4分)(2)坐标平均值022dxxexx(3分)(3)势能平均值4121222dxekxExp(3分)考生信息栏学院专业班级姓名学号装订线P5P6得分第五章得分四、计算题(10分)。第四章钾原子基态为4s,钾原子主线系第一条谱线的波长λ1=766.5nm,主线系的线系限λ∞=285.8nm,试求4s和4p谱项的量子数亏损。解:根据碱金属原子的光谱项2,)(lnnRT可得:24241)4(1)4(11psR24)4(11sR(6分)由λ1=766.5nm和λ∞=285.8nm可得:23.277.1444Rs(2分)76.124.244114Rp(2分)五、计算题(10分)。17.请写出硫(S,Z=16)和原子铁(Fe,Z=26)原子电子的基组态,并分别确定它们的基态。解:硫(S,Z=16)原子电子的基组态:1s22s22p63s23p4原子基态:最大的ML=1+1+0-1=1,MS=1/2+1/2+1/2-1/2=1即L=1,S=1即J=2,1,0因为过半满,所以基态为3P2(5分)铁(Fe,Z=26)原子电子的基组态:1s22s22p63s23p63d64s2原子基态:最大的ML=2+2+1+0-1-2=2,MS=1/2+1/2+1/2+1/2+1/2-1/2=2即L=2,S=2即J=4,3,2,1,0因为过半满,所以基态为5D4(5分)考生信息栏学院专业班级姓名学号装订线P7P8得分得分六、计算题(10分)。第六章18.氦原子光谱中波长为667.81nm(1s3d1D2→1s2p1P1)及706.51nm(1s3s3S1→1s2p3P0)的两条谱线,在磁场中发生塞曼效应时各分裂成几条?分别画出能级跃迁图。问哪一个是正常塞曼效应?哪一个不是?为什么?解:1s3d1D2→1s2p1P1:三条(2分)(2分)正常塞曼效应,谱线等距,谱线裂距为一个洛伦兹单位hBB(2分)1s3s3S1→1s2p3P0:三条(2分)反常塞曼效应,谱线等距,但谱线裂距不是一个洛伦兹单位(2分)七、计算题(10分)。第七章19.已知HF分子的振动基频率ν0=1.24×1014Hz,转动惯量I=1.3×10-47kg·m2,若以最短波长为3μm的连续光激发处于振动基态的HF分子,问是否可以使HF分子跃迁到转动和振动的激发态。解:最短波长为3μm的连续光的最大能量为:)(1063.61031031063.6206834maxJhcE(2分)HF分子从振动基态跃迁到第一振动激发态所需的能量为:)(1022.81024.11063.62014340Jh所以这样的光不足以使HF分子跃迁到振动激发态。(4分)HF分子从转动基态跃迁到转动激发态所需的能量分别为2hcB,4hcB,,6hcB,…)(1057.8103.114.34)1063.6(8222247223422JIhhcB可以使HF分子跃迁到转动激发态(4分)1D2mJgJmJ1P1210-1-2210-1-210-110-13S1mJgJmJ3P010-120-200