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主 讲: 罗婷婷
;热辐射的峰值波长随着温度的增加而向着短波方向移动。; 二、普朗克的能量子假说;三、爱因斯坦光量子假说;3、光的波粒二象性;四、康普顿效应;五、玻尔的氢原子理论;4、氢原子轨道半径和能量计算; 当n=1时,得r1=5.29177×10-11m ? 0.53A0
通常称此数为第一玻尔半径; 这说明原子系统的能量是不连续的,量子化的。
这种量子化的能量值称为原子的能级。;6、 氢原子的能级跃迁和氢原子光谱;E1=-13.6 eV;六、德布罗意假设;七、测不准关系;八、波函数;九、一维定态薛定谔方程;11;以一定频率的单色光照射在某种金属上,测出其光电流曲线在图中用实线表示,然后保持光的频率不变,增大照射光的强度,测出其光电流曲线在图中用虚线表示.满足题意的图是 ; 逸出功;光电效应(photoelectric effect);从金属表面逸出的最大初动能, 随入射光的频率v 呈线性增加。; 截止电压(遏止电势差);(4)光电效应是瞬时发生的;光电效应伏安特性曲线;2. 康普顿效应的主要特点是 [ ]
(A) 散射光的波长均比入射光的波长短,且随散射角增大而减小,但与散射体的性质无关.
(B) 散射光的波长均与入射光的波长相同,与散射角、散射体性质无关.
(C) 散射光中既有与入射光波长相同的,也有比入射光波长长的和比入射光波长短的.这与散射体性质有关.
(D) 散射光中有些波长比入射光的波长长,且随散射角增大而增大,有些散射光波长与入射光波长相同.这都与散射体的性质无关. ;康普顿效应;3. 在光电效应实验中,测得某金属的遏止电压|Ua|与入射光频率v的关系曲线如图2所示,由此可知该金属的红限频率v0=___________Hz;逸出功A =____________eV.
;4. 如图3所示,一频率为v的入射光子与起始静止的自由电子发生碰撞和散射.如果散射光子的频率为v′,反冲电子的动量为p,则在与入射光子平行的方向上的动量守恒定律的分量形式为____________________________. ;5. 光电管的阴极用逸出功为W = 2.2 eV的金属制成,今用一单
色光照射此光电管,阴极发射出光电子,测得遏止电势差为
| Ua | = 5.0 V,试求:
(1) 光电管阴极金属的光电效应红限波长??
(2) 入射光波长.(普朗克常量h = 6.63×10-34 J·s,
基本电荷e = 1.6×10-19 C);6. 用波长?0 =1 ?的光子做康普顿实验.
(1) 散射角?=90°的康普顿散射波长是多少?
(2) 反冲电子获得的动能有多大?
(普朗克常量h = 6.63×10-34 J·s, 基本电荷e = 1.6×10-19 C) ;练习三十九 量子物理基础(二);2.在气体放电管中,用能量为12.1eV的电子去轰击处于基态的氢原子,此时氢原子所能发射的光子的能量只能是:
(A)12.1eV; (B)10.2ev;
(C)12.1eV、10.2eV、1.9eV;(D) 12.1eV、10.2eV、3.4eV;3.在氢原子光谱中,赖曼系(由各激发态跃迁到基态所发射的各谱
线组成的谱线系)的最短波长的谱线所对应的光子的能量为
eV;巴耳末系的最短波长的谱线所对应的光子的能量为 eV;按照经典理论,电子在轨道上运动时,具有电势能和动能,因此电子在某一轨道运动时,其总能量为;4. 处于基态的氢原子吸收了13.06 eV的能量后,可激发到n =___
的能级,当它跃迁回到基态时,可能辐射的光谱线有______条. ;5. 处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的光仅有三条谱线,问此外来光的频率为多少? (里德伯常量R =1.097×107 m-1) ;6. 当氢原子从某初始状态跃迁到激发能(从基态到激发态所需的能
量)为?E = 10.19 eV的状态时,发射出光子的波长是?=4860 ?,试求该初始状态的能量和主量子数.(普朗克常量h =6.63×10-34 J·s,1 eV =1.60×10-19 J) ;如图所示,一束动量为p的电子,通过缝宽为a的狭缝.在距离
狭缝为R处放置一荧光屏,屏上衍射图样中央最大的宽度d等于
(A) 2a2/R.
(B) 2ha/p.
(C) 2ha/(R
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