第13章量子力学基础_第1页
第13章量子力学基础_第2页
第13章量子力学基础_第3页
第13章量子力学基础_第4页
第13章量子力学基础_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第13章 量子力学基础13.1 绝对黑体和平常所说的黑色物体有什么区别?答:绝对黑体是对照射其上的任意辐射全部吸收而不发生反射和透射的物体,而平常所说的黑色物体是只反射黑颜色的物体。13.2 普朗克量子假设的内容是什么?答:普朗克量子假设的内容是物体发射和吸收电磁辐射能量总是以为单位进行。13.3 光电效应有哪些实验规律?用光的波动理论解释光电效应遇到了哪些困难?答:光电效应的实验规律为:1)阴极K在单位时间内所发射的光子数与照射光的强度成正比;2)存在截止频;3)光电子的初动能与照射光的强度无关,而与频率成线性关系;4)光电效应是瞬时的。用光的波动理论解释光电效应遇到的困难在于:1)按照波动

2、理论,光波的能量由光强决定,因而逸出光电子的初动能应由光强决定,但光电效应中光电子的初动能却与光强无关;2)若光波供给金属中“自由电子”逸出表面所需的足够能量,光电效应对各种频率的光都能发生,不应存在红限;3)光电子从光波中吸收能量应有一个积累过程,光强越弱,发射光子所需时间就越长。这都与光电效应的实验事实相矛盾。13.4 波长为0.1nm的X射线,其光子的能量= ;质量m = ;动量p = .13.5 怎样理解光的波粒二象性?答:光即具有波动性,又具有粒子性,光是粒子和波的统一,波动和粒子是光的不同侧面的反映。13.6 氢原子光谱有哪些实验规律?答:氢原子光谱的实验规律在于氢原子光谱都由分立

3、的谱线组成,并且谱线分布符合组合规律 k取,分别对应于赖曼线系,巴耳米线系,帕形线系,13.7 原子的核型结构模型与经典理论存在哪些矛盾?答:原子的核型结构与经典理论存在如下矛盾:1)按经典电磁辐射理论,原子光谱应是连续的带状光谱;2)不存在稳定的原子。这些结论都与实验事实矛盾。13.8 如果枪口的直径为5mm,子弹质量为0.01kg,用不确定关系估算子弹射出枪口时的横向速率.解:由不确定关系得即子弹射出枪口时的横向速率为.可见宏观粒子的波动性可以忽略。13.9 怎样理解微观粒子的波粒二象性?答:象光一样,实物粒子也具有波粒二象性,由于在通常情况下,实物粒子的波动性不明显而被忽视了。实物粒子也

4、是粒子和波的统一,但粒子和波动都已不是经典意义下的概念。通过波函数的统计解释(即几率波)将二者统一起来了。13.10 什么是德布罗意波?哪些实验证实微观粒子具有波动性?答:把与实物粒子相联系的波称为德布罗意波,或叫物质波。波的频率和波长与实物粒子的能量和动量有如下德布罗意公式,。戴维孙和草末通过电子衍射实验证实了微观粒子的波动性。13.11 如果加速电压,还可以用公式来计算电子的德布罗意波长吗?为什么?答:若电压,就不能用公式来计算电子的德布罗意波长。这是因为粒子的运动速度不能满足低速近似条件,必须考虑相对论效应。(13.12 波函数的物理意义是什么?它必须满足哪些条件?答:波函数的物理意义是

5、波函数的模方代表波所描述的粒子在空间的几率密度。代表t时刻在点附近体元内出现粒子的几率。波函数必须满足的标准条件为:有限,单值,连续。同时在具体的物理问题中,要满足相应的边界条件。13.13 在量子力学中,一维无限深势阱中的粒子可以有若干个态,如果势阱的宽度缓慢地减少至某一较小的宽度,则下列说法中正确的是:(1)每一能级的能量减少;(2)能级数增加;(3)相邻能级的能量差增加;(4)每个能级的能量不变.答:(3)13.14 斯特恩-盖拉赫实验怎样说明了空间量子化?怎样说明电子具有自旋?答:因为具有磁矩的原子在不均匀磁场中除受磁力矩外,还受到与运动方向垂直的磁力作用,这将使原子束偏转。所以斯特恩

6、盖拉赫实验(在底片上出现两条对称分布的原子沉积)就说明原子具有磁矩。且磁矩在外磁场中只有两种可能的方向,即空间是量子化的。对于角量子数为的原子,其轨道角动量z分量和轨道磁矩有个不同值,即取奇数个不同值。故实验结果显然不是电子轨道磁矩所为。这样就说明电子还存在其它角动量及磁矩。为此乌伦贝克和高德斯密特就提出了电子自旋运动的假设,电子自旋(磁矩)在空间有两个取向。13.15 描述原子中电子定态需要哪几个量子数?取值范围如何?它们各代表什么含义?答 主量子数n:n=1,2,它基本上确定了电子的能级。角量子数,它决定原子角动量的大小,对能量也有一定影响。磁量子数,决定轨道角动量L在外磁场中的取向。自旋

7、磁量子数,它决定自旋在外磁场中的取向。13.16 简述泡利不相容原理和能量最低原理.答:泡利不相容原理:一个原子中任何两个电子都不可能处在完全相同的量子态。能量最低原理:原子处于正常态时,每个电子都趋向占据可能的最低能级,使原子系统的总能量尽可能的低。*13.17 什么叫自发辐射和受激辐射?从辐射的机理来看普通光源和激光光源的发光有何不同?答:处于高能态的原子由于不稳定而自发的跃迁到低能态,同时辐射出光子,这一过程叫自发辐射。处于高能态的原子,若受到入射光等的激励,会从高能态跃迁到低能态,同时辐射一个与入射光子的频率,传播方向,偏振态均相同的光子,此过程称为受激辐射。从辐射的机理来看,普通光是

8、自发辐射产生的,由于它是一种随机的过程,各原子的辐射完全是自发地独立进行,各原子辐射的光的频率,传播方向,相位和偏振态等均无确定关系,因而是不相干光。激光是通过受激辐射产生的,由于受激辐射发射的光子与入射光子状态(频率、位相、偏振等)完全相同。因而是相干光。*13.18 什么叫粒子数反转分布?实现粒子数反转需要具备什么条件?答:粒子数反转分布不同于玻耳兹曼分布,使能量高的能级的粒子数大于能量低的能级的粒子数,亚稳态能级的存在是实观粒子数反转所必须具备的条件。*13.19 产生激光的必要条件是什么?答:产生激光的必要条件是实现粒子数反转。*13.20 激光谐振腔在激光的形成过程中起哪些作用?答:

9、激光谐振腔在激光的形成过程中所起的作用是提高受激辐射几率,而且使某一方向上的受激辐射占优势。*13.21 绝缘体、导体、半导体的能带结构有什么不同?答:绝缘体和半导体都具有充满电子的满带和隔离空带与满带的禁带。半导体的禁带较窄(约为),绝缘体的禁带较宽(约为)。而导体与它们在能带结构上有质的区别,存在未被电子填满的价带,或者最高的满带与较高的空带存在交叠(形成导带)。13.22 地球表面每平方厘米每分钟由于辐射而损失的能量的平均值为0.5434 J.试问若有一个绝对黑体辐射相同的能量时,其温度为多少?解:由斯特藩玻耳兹曼定律得13.23 若将恒星表面的辐射近似的看作黑体辐射,现测得太阳和北极星

10、辐射波谱的分别为5100和3500 ,其单位表面上发出的功率比为多少?解:由维恩位移定律得 由此得 而 13.24 设太阳落到地面上每平方米的辐射通量为8W, 若平均波长为5000 .求:(1)每秒钟落到每平方米地面上的光子数.(2)若人眼瞳孔的直径为5mm,每秒钟进入人眼的光子数为多少?解(1)设每秒落到每平方米地面上的光子数为N,则 由此得 (2)每秒进入人眼的光子数为13.25 已知铯的逸出功为1.88eV ,今用波长为3000的紫外光照射.试求光电子的初动能和初速度.解:由光电效应方程得:13.26 今用波长为4000的紫外光照射金属表面,产生的光电子的速度为5105ms-1 ,试求:

11、(1)光电子的动能;(2)光电效应的红限频率.解(1) (2)由 得红限频率 13.27 用能量为12.5eV的电子去激发基态氢原子,问受激发的氢原子向低能级跃迁时,会出现哪些波长的光谱线?解:,所以有 当n=3时,; 当n=4时,所以受激发的氢原子可处去n=3的激发态;从这一激发态向n=2的低激发态和n=1的基态跃迁,以及从低激发态n=2向基态跃迁时,都可发射光子,其光谱线波长分别为13.28 试计算氢原子巴耳末系最长的波长和最短的波长各等于多少?并由最短的波长确定里德伯常数.解:k=2对应于巴耳末系,其中最长的波长(n=3)最短的波长()和里德伯常数分别为, 13.29 试证明氢原子中电子

12、由n +1的轨道跃迁到n轨道时所放射光子的频率介于电子在n +1轨道和n轨道绕核转动频率与之间,并证明当时, .证明:电子在n轨道绕核转动的频率为 而满足 , 由此得 则得 同理得电子在n+1轨道上绕核转动的频率 显然 , 显然,当 , 则13.30 在电子束中,电子的动能为200eV,则电子的德布罗意波长为多少?当该电子遇到直径为1mm的孔或障碍物时,它表现出粒子性,还是波动性?解:电子的动量 由德布罗意公式得其波长为对于直径为的孔或障碍物,由于,所以电子表现出粒子性。13.31 假设粒子只在一维空间运动,它的状态可用如下波函数来描写 式中E和分别为确定常数,A为任意常数,计算归化波函数和几

13、率密度.解:由归一化条件可得 故那么归一化波函数为 相应的几率密度为 13.32 求一电子处在宽度为和a=1m的势阱中的能级值,把结果同室温(T=300K)下电子的平均动能进行比较,可得到什么结论?解:宽度为a的一维无限深势阱的能级为 当时,当时, 在室温()下电子的平均平动能为相比之下可以看出,当时,各能级值及能级差比电子的平均平动能大好几个数量级,但当时,各能级值及能级差都远小于电子的平均平动能(仅是平均动能的分之一)。由此可见,对宏观问题,量子效应可以忽略。13.33 质量为m、电量为的粒子,在点电荷所产生的电场中运动,求其薛定谔方程.解:在的库仑场中的势能为 它不显含时间,属定态问题。

14、则描述运动的薛定谔方程(定态薛定谔方程)为13.34 一维无限深势阱中粒子的定态波函数为 .试求:粒子在x=0到x=a/3之间被找到的几率,当(1)粒子处于基态时;(2)粒子处于n=2的状态时.解(1)粒子处于基态(n=1),在x=0到之间找到粒子的几率(2)粒子处于n=2的状态,在x=0到之间找到粒子的几率13.35 求氢原子基态(n=1,l=0)的径向函数,基态的波函数和电子的几率密度最大处的半径等于多少?解:氢原子径向波函数。对于基态,径向波函数 基态波函数 径向几率密度 由 得几率密度最大处的半径为13.36 求角量子数的体系的L和之值及L与Z轴方向的最小夹角.解:体系, 可取,L与Z

15、方向的夹角 则最小夹角 13.37 计算氢原子中l = 4的电子的角动量及其在外磁场方向上的投影值.解:时,。则角动量 角动量在外磁场方向的投影值可取13.38 求出能够占据一个d支壳层的最多电子数,并写出这些电子的和值.解:对于d支壳层,可取共个值,所以d支壳层相应的量子态数为10个,故最多可有10个电子占据该支壳层。13.39 某原子处在基态时,其K、L、M壳层和4s、4p、4d支壳层都填满电子.试问这是哪种原子?解:K壳层(n=1)可容纳电子数为 L壳层(n=2)可容纳电子数为 M壳层(n=3)可容纳电子数为 4s支壳层(n=4,l=0)可容纳电子数为 4p支壳层(n=4,l=1)可容纳电子数为 4d支壳层(n=4,l=2)可容纳电子数为 则该原子的核外电子数为 N=2+8+18+2+6+10=46由此推知该原子是钯 *13.40 已知原子的某一激发态和基态的能量差 ,试计算在T = 300K时,热平衡条件下处

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论