中国大学量子物理答案(慕课2023完整答案)

分类: 驾校问答发布于:2024-06-02 14:09:17ė59323次浏览689条评论

中国大学量子物理答案(慕课2023完整答案)

第一讲 典型实验及理论解释

1.1 热辐射 普朗克量子化假设随堂测验

1、中国整答绝对黑体的大学温度决定了它的辐射光谱分布,随着温度 T 的升高,峰值波长将
A、向短波方向移动
B、量物理答向长波方向移动
C、案慕案不移动
D、课完随机移动

2、中国整答根据普朗克量子化假设,大学谐振子的量物理答能量不能连续变化,其能量只能等于 hν 的案慕案整数倍(ν是谐振子频率)。

1.2 光电效应 爱因斯坦光电效应方程随堂测验

1、课完用频率为的中国整答单色光照射某一金属时,测得光电子的大学最大初动能为Ek1;若改用频率为 () 的单色光照射,测得光电子的量物理答最大初动能为Ek2。那么
A、案慕案Ek1 > Ek2
B、课完Ek1 = Ek2
C、Ek1 < Ek2
D、不能确定

2、以一定频率的单色光照射到某金属上,测出其光电流的曲线如图实线所示。然后在光强度不变的条件下增大照射光频率,测出其光电流的曲线如图虚线所示。满足题意的图是
A、
B、
C、
D、

1.3 康普顿效应随堂测验

1、用X射线照射物质时,可以观察到康普顿效应,即在偏离入射光的各个方向上观察到散射光,这种散射光中
A、只包含有与入射光波长相同的成分。
B、既有与入射光波长相同的成分,也有波长变长的成分,波长的变化只与散射方向有关,与散射物质无关
C、既有与入射光相同的成分,也有波长变长的成分和波长变短的成分,波长的变化既与散射方向有关,也与散射物质有关。
D、只包含着波长变长的成分,其波长的变化只与散射物质有关,与散射方向无关。

2、在康普顿效应实验中,若散射光波长是入射光波长的1.2倍,则散射光光子能量 ε 与反冲电子动能Ek之比为
A、2
B、3
C、4
D、5

1.4 氢原子光谱 波尔氢原子理论随堂测验

1、
A、9/8
B、16/9
C、27/20
D、36/29

第二讲 德布罗意假设 不确定关系

2.1 德布罗意假设随堂测验

1、电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为U 的静电场加速后,其德布罗意波长是nm,则U约为
A、150V
B、330V
C、630V
D、942V

2.2 不确定关系随堂测验

1、
A、(1)(2)
B、(2)(4)
C、(3)(4)
D、(1)(4)

2、已知钠黄光谱线()的自然宽度,那么钠原子相应的激发态的平均寿命约为
A、
B、
C、
D、

3、不确定关系来自于实验误差,是由于理论不完善或仪器精度不够引起的。

第一单元测验

1、钾的光电效应红限波长是550nm,求钾电子的逸出功。
A、
B、
C、
D、

2、氢原子光谱巴耳末线系辐射能量最小的光子的波长是多少? (巴尔末线系谱线波数: , )
A、
B、
C、
D、

3、根据玻尔的理论,氢原子中电子在n=4的轨道上运动的动能与在基态的轨道上运动的动能之比为
A、1:4
B、1:8
C、1:16
D、1:32

4、计算质量m=0.01kg,速率v=300m/s子弹的德布罗意波长。
A、m
B、m
C、m
D、m

5、电子经过U=100V的电压加速后,它的德布罗意波长是多少?
A、
B、
C、
D、

6、热核爆炸中火球的瞬时温度高达,试估算辐射最强的波长
A、m
B、
C、
D、

7、(1)红光();(2)X射线();(3)γ射线(),哪个光子动量大?
A、红光
B、X射线
C、γ射线
D、一样大

8、在康普顿效应实验中,若散射光波长是入射光波长的1.2倍,则散射光光子能量ε与反冲电子动能Ek之比ε/Ek为
A、2
B、3
C、4
D、5

9、氦氖激光器发出波长为632.8nm的激光,谱线宽度,求这种光子沿x方向传播时,它的x坐标的不确定量。 (提示:可先根据德布罗意假设计算动量不确定量)
A、
B、
C、
D、

10、电子和光子的德布罗意波长都是0.2nm,它们的动量和总能量各是多少?(电子静止质量)
A、动量相等
B、动量相等
C、能量不等,其中电子能量
D、能量相等,

第三讲 薛定谔方程

3.2 一维势阱中运动的粒子随堂测验

1、
A、.
B、
C、
D、.

2、宽度为a的一维无限深势阱中粒子的能量,除了可通过定态薛定谔方程求解以外,还可依据下列哪些公式推出
A、, n=1,2,3......
B、
C、
D、

3.6 电子自旋 原子的电子壳层结构随堂测验

1、能够占据一个d(即)支壳层的最大电子数为
A、2
B、6
C、10
D、14

第二单元测验

1、如果粒子的定态波函数为Ψ (x, y, z),试求出在体积元x~x+dx、y~y+dy、z~z+dz 范围内找到粒子的概率的表达式。
A、
B、
C、
D、

2、一维无限深势阱中粒子的定态波函数为。当时粒子在到之间被找到的概率约为______
A、1/3
B、0.5
C、0.3
D、0.2

3、斯特恩-盖拉赫实验中发现:一束处于基态的银原子射线在非均匀的磁场中分裂为两束。对于这种分裂解释为:
A、可以用经典理论来解释.
B、电子轨道角动量的量子化.
C、电子轨道角动量的空间取向量子化.
D、电子自旋角动量的空间取向量子化.

4、一维无限深势阱中的粒子可以处于不同能态,当势阱宽度缓慢减小时,则
A、相邻能级的能量差增加
B、每个能级的能量减小
C、能级数目增加
D、每个能级的能量保持不变

5、根据量子力学原理,氢原子中电子轨道角动量的最小值为
A、
B、
C、
D、0

6、原子中占据一个d支壳层()的最大电子数
A、2
B、4
C、6
D、10

7、试求在宽度为的无限深势阱中运动的电子,当由第二激发态(n=3)跃迁到基态(n=1)时所发出的光波波长为
A、1740 nm
B、143 nm
C、1.8 nm
D、16 nm

8、关于一维无限深方势阱,以下哪些说法是正确的?
A、粒子能量是量子化的
B、最小能级等于0
C、最小能级不等于0
D、各能级的粒子在势阱内各处出现的概率密度都是相同的

9、波函数必须满足的条件是
A、单值
B、有限
C、连续
D、归一化条件

10、 表示t时刻、 位置处粒子出现的概率

11、在有心引力势场V=-k/r 中运动的粒子的定态薛定谔方程为

12、在电子能量 E 小于势垒高度U0的情况下,没有电子能穿过势垒。

第四讲 固体能带 激光

4.2 绝缘体、半导体、导体 掺杂半导体随堂测验

1、下方两图(a)与(b)中,分别是_______型半导体的能带结构图?
A、(a) 电子型半导体;(b) 空穴型半导体;
B、(a) 空穴型半导体;(b) 电子型半导体;
C、(a) 空穴型半导体;(b) 空穴型半导体;
D、(a) 电子型半导体;(b) 电子型半导体;

第三单元测验

1、
A、
B、
C、
D、

2、
A、650nm
B、628nm
C、550nm
D、514nm

3、p型半导体的受主能级,在能级结构中处于
A、满带中
B、导带中
C、禁带中,接近导带底部。
D、禁带中,接近满带顶部。

4、以激光器为光源,可以很容易做出光的干涉衍射现象,这主要是利用了激光的什么优异性能?
A、高相干性
B、高亮度
C、高定向性
D、高发光效率

5、激光器的三个基本组成部分是
A、工作物质
B、谐振腔
C、激励能源
D、直流电源

6、粒子数反转态是实现光放大过程的基本条件。

考试

量子物理考试

1、实验发现基态(n=1)氢原子可吸收能量为12.75eV的光子。则氢原子吸收该光子后被激发到n=_______ 的能级,受激发的氢原子向低能级跃迁时,一共可能发出_______ 条谱线。 (, n=1,2,3......)
A、5,6
B、4,3
C、4,6
D、5,4

2、钾的光电效应红限波长是550nm,求钾电子的逸出功
A、
B、
C、
D、

3、光子A的能量是光子B的两倍, 那么光子A的动量是光子B的 倍.
A、2
B、4
C、1/2
D、1/4

4、质量m=0.01kg,速率v=300m/s子弹的德布罗意波长。
A、
B、
C、
D、

5、不确定关系式表示在x方向上
A、粒子动量不能确定
B、粒子位置不能确定
C、粒子位置和动量不能同时确定
D、粒子位置和动量都不能确定

6、卢瑟福散射实验证明了
A、核的存在
B、同位素的存在
C、电子的存在
D、核自旋的存在

7、元素的性质决定于原子中电子所处的状态,而电子的状态是由四个量子数,即n、 l、 和 来表征的,其中 l 称作?
A、主量子数
B、角量子数
C、磁量子数
D、自旋磁量子数

8、
A、.
B、
C、
D、.

9、一维无限深势阱中粒子的定态波函数为。当n=2时,粒子在哪些位置出现的概率密度最大
A、a/2
B、a/3, 2a/3
C、a/4, 3a/4
D、a/6, a/2, 5a/6

10、试求在宽度为的无限深势阱中运动的电子,当由第二激发态(n=3)跃迁到基态(n=1)时所发出的光波波长为
A、760nm
B、537nm
C、46.2nm
D、16.5nm

11、微观粒子被限制在的范围内,试求其动量的不确定量。 (提示:把限制范围作为坐标的不确定量)
A、.
B、.
C、.
D、.

12、氦氖激光器发出波长为632.8nm的激光,谱线宽度,求这种光子沿x方向传播时,它的x坐标的不确定量。 (提示:可先计算动量不确定量)
A、.
B、.
C、3.2 m.
D、.

13、p型半导体中杂质原子所形成的局部能级(也称受主能级),在能带结构中应处于
A、满带中
B、导带中
C、禁带中,但接近满带顶
D、禁带中,但接近导带底

14、氢原子中的2p电子,其四个量子数可能的取值是
A、2,1,-1,-1/2
B、2,1,0,1/2
C、2,2,-1,-1/2
D、2,2,-2,1/2

15、光电效应的实验规律有哪些?
A、光电子的初动能随入射光的频率上升而线性增大,与入射光强无关。
B、光电效应不应该存在截止频率。
C、如果入射光的频率低于该金属的截止频率,则无论入射光强多大,都不会使这种金属产生光电效应。
D、单位时间内逸出金属表面的光电子数,与入射光强成正比。

16、以下哪些现象反映了光具有粒子性?
A、光的干涉
B、康普顿效应
C、光电效应
D、光的衍射

17、在光电效应中, 光电子的最大初动能与入射光的强度成反比关系。

18、在光电效应实验中, 如果保持入射光的频率不变(超过红限)而增加光强, 则随之增加的是遏止电压。

19、证明电子具有自旋的实验是斯特恩-革拉赫实验。

20、氢原子从能级为 - 0.85 eV 的状态跃迁到能级为 - 3.4 eV 的状态时, 所发射的光子能量是2.55eV.

21、根据能量最低原理,随着核外电子的增加,电子总是首先占据能量最低的状态,以保证处于基态的原子的能量是最低的。

22、根据泡利不相容原理,由一组量子数(n, l, ml, ms)所表示的状态,最多只能容纳一个电子。

学习通量子物理

量子物理是物理学中最具挑战性和最具启示性的领域之一。学习量子物理需要对经典物理学有深入的理解,因为量子物理学的概念与经典物理学的概念有很大的差异。学习通是中国最大的在线教育平台之一,提供了丰富多彩的课程,其中也包括了量子物理学的课程。

量子物理学的历史

量子物理学的起源可以追溯到20世纪初,当时物理学家们发现在研究原子和分子的运动时,经典物理学的概念已经不能解释这些现象了。为了解决这个问题,物理学家们提出了量子力学的概念,量子力学是一种描述微观领域中物体行为的理论,它基于概率而非确定性,它描述物质和能量在基本层面上的相互作用。

量子物理学的基本概念

在量子物理学中,最基本的单位是量子,量子是物理学中的最小单位。量子具有双重性,即既表现为粒子又表现为波。这一概念是量子物理学的核心,它与经典物理学的概念有很大的不同。在经典物理学中,物体是以粒子形式存在的,而在量子物理学中,物体是以波的形式存在的。

量子物理学的应用

量子物理学不仅仅是一种概念性的理论,它也有着广泛的应用。量子力学的应用范围广泛,从电子学、光学到材料科学和化学等等。其中一些应用范围包括:

  • 量子计算机
  • 量子通信
  • 量子密码学
  • 量子纠缠
  • 量子隧道效应

学习通的量子物理学课程

学习通是中国最大的在线教育平台之一。它提供了许多在线课程,其中也包括了量子物理学的课程。这些课程在讲解量子物理学的基本概念和原理的同时,也将讨论量子力学的应用和实践。学习通的量子物理学课程是由一些著名的物理学家和教授讲授的,这些教授都拥有丰富的教学经验和专业知识。

结论

在现代科学中,量子物理学是最具挑战性和最具启示性的领域之一。学习通的量子物理学课程提供了许多有用的信息和知识,帮助人们更深入地了解这个领域。如果你对量子物理学感兴趣,我推荐你去学习通了解这个领域的相关课程。



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