大学物理习题答案 第17章 量子物理学基础

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1、第17章量子物理学基础参考答案一、选择题1(D),2(D),3(C),4(B),5(A),6(C),7(C),8(C),9(D),10(C)二、填空题(1).,,.(2).2.5,4.0×1014.(3).A/h,.(4).p,0.(5).(6).1.66×10-33kg·m·s-1,0.4m或63.7mm.(7).1,2.(8).粒子在t时刻在(x,y,z)处出现的概率密度.单值、有限、连续.(9).2,2×(2l+1),2n2.(10).泡利不相容,能量最小.三计算题1.用辐射高温计测得炼钢炉口的辐射出射度为22.8W·cm

2、-2,试求炉内温度.(斯特藩常量s=5.67×10-8W/(m2·K4))解:炼钢炉口可视作绝对黑体,其辐射出射度为MB(T)=22.8W·cm-2=22.8×104W·m-2由斯特藩──玻尔兹曼定律MB(T)=sT4∴T=1.42×103K2.已知垂直射到地球表面每单位面积的日光功率(称太阳常数)等于1.37×103W/m2.(1)求太阳辐射的总功率.(2)把太阳看作黑体,试计算太阳表面的温度.(地球与太阳的平均距离为1.5×108km,太阳的半径为6.76×105km,s=5.67×10-8W/(m2·K4))解:(1)太阳

3、在单位时间内辐射的总能量E=1.37×103×4p(RSE)2=3.87×1026W(2)太阳的辐射出射度0.674×108W/m2由斯特藩-玻尔兹曼定律可得K3.图中所示为在一次光电效应实验中得出的曲线(1)求证:对不同材料的金属,AB线的斜率相同.(2)由图上数据求出普朗克恒量h.(基本电荷e=1.60×10-19C)解:(1)由得4(恒量)由此可知,对不同金属,曲线的斜率相同.(2)h=etgq=6.4×10-34J·s4.波长为l的单色光照射某金属M表面发生光电效应,发射的光电子(电荷绝对值为e,质量为m)经狭缝S后垂直

4、进入磁感应强度为的均匀磁场(如图示),今已测出电子在该磁场中作圆运动的最大半径为R.求(1)金属材料的逸出功A;(2)遏止电势差Ua.解:(1)由得,代入可得(2),.5.光电管的阴极用逸出功为A=2.2eV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

5、Ua

6、=5.0V,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=6.63×10-34J·s,基本电荷e=1.6×10-19C)解:(1)由得5.65×10-7m=565nm(2)由,得1.73×10-7m=173n

7、m6.a粒子在磁感应强度为B=0.025T的均匀磁场中沿半径为R=0.83cm的圆形轨道运动.(1)试计算其德布罗意波长.(2)若使质量m=0.1g的小球以与a粒子相同的速率运动.则其波长为多少?(a粒子的质量ma=6.64×10-27kg,普朗克常量h=6.63×10-34J·s,基本电荷e=1.60×10-19C)解:(1)德布罗意公式:由题可知a粒子受磁场力作用作圆周运动,又则故4(2)由上一问可得对于质量为m的小球=6.64×10-34m7.一电子处于原子某能态的时间为10-8s,计算该能态的能量的最小不确定量.设电子从

8、上述能态跃迁到基态所对应的光子能量为3.39eV,试确定所辐射的光子的波长及此波长的最小不确定量.(h=6.63×10-34J·s)解:根据不确定关系式DEDt≥得DE≥/Dt=0.659×10-7eV根据光子能量与波长的关系得光子的波长3.67×10-7m波长的最小不确定量为Dl=hcDE/E2=7.13×10-15m8.已知粒子处于宽度为a的一维无限深方势阱中运动的波函数为,n=1,2,3,…试计算n=1时,在x1=a/4→x2=3a/4区间找到粒子的概率.解:找到粒子的概率为=0.818四研讨题1.人体也向外发出热辐射,

9、为什么在黑暗中还是看不见人?参考解答:人体辐射频率太低,远离可见光波段。如果设人体表面的温度为36°C,则由维恩位移定律,算出在远红外波段,为非可见光,所以是看不到人体辐射的,在黑暗中也如此。2.在彩色电视研制过程中,曾面临一个技术问题:用于红色部分的摄像管的设计技术要比绿、蓝部分困难,你能说明其原因吗?参考解答:由于红光的频率比绿光、蓝光的频率小,故当光照射到金属表面上时,光电子从金属表面逸出时的最大初动能也小,这样回路中形成的光电流就比较小,甚至还有可能就没有光电子从金属表面逸出,回路中没有光电流.3.用可见光能产生康普顿效

10、应吗?能观察到吗?参考解答:4可以从下面两个角度来理解。(1)可见光的光子能量相对于X射线中的光子能量来说太小,与原子中的电子碰撞时,电子不能被认为是自由的,而是束缚在原子内,光子此时与整个原子碰撞,原子质量M很大,相应的波长改变量比康普顿波长要小得多,所以可见

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