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[单选题]

现有k个氢原子被激发到量子数为3的能级上,若这些受激氢原子最后都回到基态,则在此过程中发出的光子总数是(假定处在量子数为n的激发态的氢原子跃迁到各较低能级的原子数都是处在该激发态能级上的原子总数的eq \f(1,n-1))()

A.q \f(k,2)

B.k

C.q \f(3k,2)

D.2k

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C、q \f(3k,2)

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第1题
一理想费米气体的粒子数为N,体积为V,能量为E,粒子的态矢量为,式中,l和k是轨道量子数,自旋量子数s可取和两个

一理想费米气体的粒子数为N,体积为V,能量为E,粒子的态矢量为一理想费米气体的粒子数为N,体积为V,能量为E,粒子的态矢量为,式中,l和k是轨道量子数,自旋量子数,式中,l和k是轨道量子数,自旋量子数s可取一理想费米气体的粒子数为N,体积为V,能量为E,粒子的态矢量为,式中,l和k是轨道量子数,自旋量子数一理想费米气体的粒子数为N,体积为V,能量为E,粒子的态矢量为,式中,l和k是轨道量子数,自旋量子数两个值.设粒子的能级一理想费米气体的粒子数为N,体积为V,能量为E,粒子的态矢量为,式中,l和k是轨道量子数,自旋量子数,只依赖量子数l,简并度为一理想费米气体的粒子数为N,体积为V,能量为E,粒子的态矢量为,式中,l和k是轨道量子数,自旋量子数.假设每一个量子态上最多只能有一个粒子,并且轨道量子数,和是相同的两个量子态一理想费米气体的粒子数为N,体积为V,能量为E,粒子的态矢量为,式中,l和k是轨道量子数,自旋量子数一理想费米气体的粒子数为N,体积为V,能量为E,粒子的态矢量为,式中,l和k是轨道量子数,自旋量子数不能同时被占据.如果气体处在热力学平衡态,试导出占据在能级一理想费米气体的粒子数为N,体积为V,能量为E,粒子的态矢量为,式中,l和k是轨道量子数,自旋量子数上的粒子数al的表达式.

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第2题
铍原子基态的电子组态是2s2s,若其中有一个电子被激发到3p态,按L-S耦合可形成哪些原子态?写出有关的原子态的

铍原子基态的电子组态是2s2s,若其中有一个电子被激发到3p态,按L-S耦合可形成哪些原子态?写出有关的原子态的符号.从这些原子态向低能态跃迁时,可以产生几条光谱线?画出相应的能级跃迁图.若那个电子被激发到2p态,则可能产生的光谱线又为几条?

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第3题
由施主能级激发到导带中去的电子来导电的半导体,称为()。
由施主能级激发到导带中去的电子来导电的半导体,称为()。

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第4题
下列叙述中符合泡利不相容原理的是()。
下列叙述中符合泡利不相容原理的是()。

A、原子中一个电子的运动状态需要用四个量子数描述

B、电子在简并轨道上排布时尽可能分占不同的轨道,且自旋方向相同

C、在同一原子中,不可能有两个电子具有相同的四个量子数

D、在s能级中均有两个自旋方向相反的电子存在

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第5题
氢原子由量子数为n的定态跃迁到(n一1)的定态时辐射光子频率vn→n-1,当n很大时vn→n-1近似等于vn吗?

氢原子由量子数为n的定态跃迁到(n一1)的定态时辐射光子频率vn→n-1,当n很大时vn→n-1近似等于vn吗?其中vn是电子在第n个轨道上的转动频率,说明满足玻尔的对应原理吗?

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第6题
氢原子处于基态时,原子的能量为E1="-13.6" eV,求: (1)当氢原子从n=3能级跃迁到n=2的能级时

氢原子处于基态时,原子的能量为E1="-13.6" eV,求:

(1)当氢原子从n=3能级跃迁到n=2的能级时,向外辐射的光子的波长是多少?

(2)若要使处于基态的氢原子电离,至少要用多大频率的光子照射氢原子?

(3)一群氢原子在n=4能级时可放出几种不同能量的光子?

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第7题
若氢原子处于主量子数n=4的状态,则角量子数的可能取值有()个。
若氢原子处于主量子数n=4的状态,则角量子数的可能取值有()个。

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第8题
如图为氢原子的能级示意图,已知锌板的逸出功是3.34eV.下列说法正确的是()

A.用氢原子从高能级向基态跃迁时发射的光照射锌板一定不能发生光电效应

B.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,能放出4种不同频率的光

C.用能量为10.3eV的光子照射氢原子时,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态

D.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所

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第9题
Hg原子基态的电子组态为6s6s,将其中一个电子激发到7s。 由此形成的激发态向基态的跃迁有多少种可能的光谱跃

Hg原子基态的电子组态为6s6s,将其中一个电子激发到7s。

由此形成的激发态向基态的跃迁有多少种可能的光谱跃迁?

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第10题
试根据里德保公式求算氢原子核外电子由n2=3能级跃迁至n1=1能级时放出的光波的波数和以pm为单位的波长。

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第11题
1mol纯物质的理想气体,设分子的某内部运动形式只有三个可及的能级,它们的能量和简并度分别为
1mol纯物质的理想气体,设分子的某内部运动形式只有三个可及的能级,它们的能量和简并度分别为 .其中.其中k为Boltzmann常数。

(1)计算200K时的分子配分函数;

(2)计算200K时能级ε2上的最概然分子数;

(3)当T→∞时,求出三个能级上的最概然分子数的比。

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