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习题1818-3.当波长为3000Å的光照射在某金属表面时,光电子的能量范围从0到4.010-19J。在做上述光电效应实验时遏止电压是多大?此金属的红限频率是多大?[解]由Einstien光电效应方程02max21hmv2max2max02121mvhcmvhh19191910626.2100.410626.6红限频率Hz1097.3140遏止电压aU满足J100.421192maxamveU所以V5.2106.1100.41919aaeeUU18-4.习题18-4图中所示为一次光电效应实验中得出的遏止电压随入射光频率变化的实验曲线。(1)求证对不同的金属材料,AB线的斜率相同;(2)由图上数据求出普朗克常量h的值。[解](1)由Einstien光电效应方程得AhUea即eAehUa仅A与金属材料有关,故斜率eh与材料无关。(2)sV100.4100.50.100.21514eh所以sJ104.6106.1100.4341915h18-5.波长为的单色光照射某金属M表面产生光电效应,发射的光电子(电量绝对值为e,质量为m)经狭缝s后垂直进入磁感应强度为B的均匀××××××××××××××××××××××××××××××电子MB习题18-5图磁场,如习题18-5图所示。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;(2)遏止电势差。解:设光电子获得的速度为v,电子在磁场中的半径R可表示为:eBmvR设金属材料的逸出功为W0,根据光电效应方程,有2021mvWchh联立上面二式可得,W0=mReBchW2-20(2)由mReBmveU22122mRBeU2218-6.在康普顿散射中,入射光子的波长为0.03Å,反冲电子的速度为光速的60%。求散射光子的波长和散射角。[解](1)电子能量的增加hhE0160.01122020cmcmm2025.0cm0434.025.011200hcmÅ(2)由于)cos1(0cmh所以554.0cos100cmh解得。4.6318-7.已知X射线光子的能量为0.60MeV,若在康普顿散射中散射光子的波长变化了20%,试求反冲电子的动能。[解]020.0MeV60.00h0020.120.120.100cc反冲电子动能MeV1.020.11100khhE18-8.氢原子光谱的巴耳末线系中,有一光谱线的波长为4340Å,试求:(1)与这一谱线相应的光子能量为多少电子伏特?(2)该谱线是氢原子由能级En跃迁到Ek产生的,n和k各等于多少?(3)若有大量氢原子处于能级为E5的激发态,最多可以发射几个线系?共几条谱线?请在氢原子能级图中表示出来,并指明波长最短的是哪一条谱线。[解](1)chheV86.2J1058.4434010988.11915(2)86.21416.131136.1222nnkh因此n=5k=2(3)共四个线系:赖曼系、巴耳末系、帕邢系、布喇开系。共十条谱线。波长最短的是从n=5到n=1跃迁发射的谱线。18-9.以动能为12.5eV的电子通过碰撞使处于基态的氢原子激发,最高能激发到哪一级?当其回到基态时能产生那些谱线?求出其波长(已知普朗克常量h=6.63×1034J·s,基本电荷e=1.60×1019C)。解:根据氢原子的能量公式,电子在基态和激发态之间进行跃迁时所需要的能量为2211136.1kE当k=3时,09.12E当k=4时,5.1275.12E,电子所拥有的动能最多只能将处于基态的氢原子激发到k=3的能级上。当电子从k=3的激发态跃迁到基态时,可发出三条不同的谱线,这就是从k=3的定态到k=2的定态,从k=2的定态到基态和从k=3的定态直接跃迁到基态。三种跃迁所发射的谱线,由巴耳末公式得7122111.09710()23得1116571Å7222111.09710()12得2211217Å7322111.09710()13得3311027Å18-10.试求:(1)红光(=7×105cm);(2)X射线(=0.25Å)的光子的能量、动量和质量。[解](1)J1084.210710988.119725hcEsmkg1047.928cEpkg1016.3362cEm(2)J1096.71025.010988.1151025hcEsmkg1065.223cEpkg1084.8322cEm18-11.求下列各自由粒子的德布罗意波长:(1)被400V电压由静止加速的电子;(2)能量为100eV、质量为kg103的质点。[解](1)eUvm2021sm1019.11011.9400106.122731190meUv61000.vccmhvmhphÅ(2)mpE22k即k2mEp1419334k107.3106.110010210626.62mEhphÅ18-12.若电子的总能量为静止能量的2倍,求电子的德布罗意波长。[解]20220221cmcvcmmccv23014.0310cmhmvhphÅ18-13.静止的氢原子从n=4的能态跃迁到n=1的能态时而发射光子,求氢原子的反冲速度(已知基本电荷e=1.60×1019C,氢原子质量m=1.67×1027kg)。解:氢原子n=4的能态跃迁到n=1的能态时发射光子的能量为:eVE75.12114136.122(1)又因为PcchE,因此PcE,氢原子和光子组成的系统动量守恒,因此有EPmvc(2)联立(1)和(2)可得-191-27812.751.6104.07ms1.6710310Evmc18-14.试证明自由粒子的不确定度关系可以写成x≥2(提示:根据xpx≥h求解)证明:xxph,其中xxp和为位置和动量不确定量的大小21121212=xhhhhxpxxxh由于12和差别很小,所以近似认为12==,所以121x,既2x,其中是波长的不确定量的大小。18-15.光子的波长为=5000Å,如果确定此波长的精确度达到610,试求此光子位置的不确定量△x(按xpx≥h求解)。[解]根据上题x≥9662210510500010Å=0.5m18-16.已知粒子在无限深势阱中运动,其波函数为axax3sin2(0≤x≤a)试求:(1)粒子在43ax处出现的概率密度;(2)发现粒子概率最大的位置;(3)画出粒子概率分布的示意图。[解]粒子在x处的概率密度axaxx3sin222(1)aaaaa1433sin2432(2)令0xx得,06sinax,即nax6(n=0,1,……,6)所以极值点在6nax(n=0,1,……,6)处。n为奇数时aaax65,63,61为x极大点处,而当n为偶数时对应x极小值。18-17.原子中一电子的主量子数为n=2,它可能具有的状态数为多少?分别用一组量子数表示出各种可能的状态。[解]可能状态数822222n,它们分别是(2,0,0,21)、(2,1,1,21)、(2,1,0,21)、(2,1,-1,21)18-18.在原子的壳层结构中,为什么n=3的壳层最多只能容纳18个电子?[解]由于泡利不相容原理,不允许有两个电子具有同一量子态,即同一组slm,m,l.n量子数。给定n,l只可取0,1,……,n-1,给定n、l后,lm只能取-l,-l+1,……,l等2l+1个值,给定n、l、lm后,sm只可取21sm,故对于一定的n只能有2221222122nnnl个不同的态。当每个量子态都被一个电子占据时n壳层电子数最多。n=3,它为1822n18-19.说明绝缘体和半导体能带结构的相同点和不同点。答:相同点是绝缘体和半导体的价带为满带。不同点是绝缘体的满带和空带之间的禁带宽度较大,而半导体的禁带宽度较小。18-20.已知T=0K时纯硅晶体能吸收的辐射的最长波长是1.09µm,求纯硅晶体的禁带宽度(用eV表示)。解:纯硅晶体能吸收的最小辐射对应的正好是电子恰好越过禁带宽度所需要的能量,因此禁带宽度为eVeVhcE14.1106.11009.11031064.619-68-3418-21.什么叫粒子数的反转?实现粒子数反转的条件是什么?[答]从一般情况的高能级上的原子数2n大于低能级上的原子数1n转变为2n1n的分布称为粒子数的反转。实现粒子数反转的条件:激励能源:提供能量。激活物质:有适当的能级结构(亚稳态)。18-22.谐振腔有何作用?[答]1)产生并维持光振荡,使光得到加强放大。2)提高激光的方向性。3)具有选频作用,提高激光的单色性。
本文标题:章习题详细答案
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