题目
位移是位置矢量的增量。答:对14导体不存在时,在变化的磁场周围不存在感生电场。答案:错。15两个彼此无关的闭合回路,其中之一的磁通量发生了的改变,另一发生了的改变,前者的感应电动势一定大于后者。答案:错。16电源的电动势是将负电荷从电源的负极通过电源内部移到电源正极时,非静电力作的功。答案:错。17在国际单位制中,磁通量单位用高斯。答案:错。18电动势用正、负来表示方向,它是矢量。答案:错。19感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。答案:对。20的单位为伏特。答案:对。21矩形线圈在载流无限长直导线激发的磁场中平动,矩形线圈和载流长直导线共面,如图 矩形线圈的运动方向和电流流动方向平行。如果电流不变,线圈中不会产生感应电动势。答:对。22线圈在无限载流长直导线激发的磁场中平动,线圈和载流长直导线共面,如图矩形线圈的运动方向和电流流动方向垂直。如果电流不变,线圈中产生的感应电流顺时针方向流动。答案:对。28在电容器的充电过程中,外力通过克服静电场力做功,把非静电能转换成电容器的静电能。 答案:对29对于电容器,在保持其电压不变的情况下,所储存的静电能与所带的电量成正比。 答案:对30对于电容器,在保持其电容不变的情况下,所储存的静电能与所带的电量的平方成正比。 答案:对31因为静电场既没有质量,也没有速度,所以静电场不可能有能量。[答案:错32电场的能量密度(单位体积的能量)与产生该电场的带电体的形状、大小有关。 答案:错33对于一自感为L的线圈来说,当其通电流为I时,磁场的能量为答案:错 ()34对于一自感为L的线圈来说,当其通电流为I时,磁场的能量为答案:对35对于一无限长螺线管,其内部磁场能量为,也可以表示为, 其中B为磁感应强度,为介质的磁导率。答案:错36磁场能量密度(即单位体积的能量),与产生该磁场的载流导体的形状、大小有关。 答案:错37位移电流是指由于电荷位置的移动而产生的电流。 答案:错38位移电流和传导电流一样,会在其周围激发磁场。 答案:对39位移电流与传导电流一样,都起源于电荷的运动。 答案:错40位移电流定义为,其中为磁通量。 答案:错(为电位移通量)41位移电流与通常的传导电流有很大的不同,前者为电位移通量随时间的变化率,后者为通过某截面的电量随时间的变化率。答案:对42全电路安培环路定理(律)表示为 其中,为位移电流密度。答案:错43反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为 答案:对44根据麦克斯韦方程,变化的电场可以产生涡旋磁场,变化的磁场可以产生涡旋电场。答案:对45光强均为I 的两束相干光相遇而发生干涉时, 在相遇区域内有可能出现的最大光强是4I。答案:对46获得相干光源只能用波阵面分割和振幅分割这两种方法来实现。答案:错(还可用激光光源)。47发光的本质是原子、分子等从具有较高能级的激发态到较低能级的激发态跃迁过程中释放能量的一种形式。答:对。48光波的相干叠加服从波的叠加原理,不相干叠加不服从波的叠加原理。答案:错(都服从波的叠加原理)。49在相同的时间内,一束波长为λ的单色光在空气中和在玻璃中传播的路程相等,走过的光程不相等。答案:错(传播的路程不相等,走过的光程相等)。50如图,由空气中一单色点光源发出的光,一束掠入射到平面反射镜上,另一束经折射率为、厚度为的媒质薄片后直接射到屏上。如果,,则两相干光束与在点的光程差为: 。答案:对。51双缝干涉实验中,两缝分别被厚度均为e而折射率为n1和n2的透明薄膜遮盖,则屏中央处,两束相干光的相位差 =2(n1n2)e/。答案:对。52真空中波长为500nm绿光在折射率为1.5的介质中从A点传播到B点时,相位改变了5π,则光从A点传到B点经过的光程为1250nm。答案:对。53设某种单色光通过图示的光路AB和BC所需的时间相等,已知AB段在真空中,其长为2m,BC段在介质中,其长为1.5m,则光线由A经B至C,总光程δ为3 m。答案:错(4 m)。54若将在双缝干涉实验放在水中进行,和空气中相比,相邻条纹间距将减小。答案:对。55在双缝干涉实验中,频率大的可见光产生的干涉条纹间距较大。答案:错(小)。56在双缝干涉实验中, 两条缝的宽度原来是相等的, 若其中一缝的宽度略变窄, 则干涉条纹间距不变。答案:对。57牛顿环装置中平凸透镜与平板玻璃间留有一厚度为的气隙,若调节平凸透镜与平板玻璃靠近,此过程中牛顿环条纹将扩展。答案:对。58用单色光垂直照射牛顿环装置,设其平凸透镜可以在垂直的方向上移动,在透镜离开平玻璃的过程中,可以观察到这些环状干涉条纹向外扩张。答案:错(向中心收缩)59白光垂直照射到在胞皂膜上,肥皂膜呈彩色,当肥皂膜的厚度趋于零时,从透射光方向观察肥皂膜为透明无色。对60白光垂直照射到在胞皂膜上,肥皂膜呈彩色,当肥皂膜的厚度趋于零时,从反射光方向观察肥皂膜透明无色。错黑色)61折射率的油滴掉在的平板玻璃上,形成一上表面近似于球面的油膜,用单色光垂直照射油膜,看到油膜周边是明环。答案:对。62若入射光的频率均大于一给定金属的红限,则该金属分别受到不同频率的光照射时,释出的光电子的最大初动能也不同。答案 :对63若入射光的频率均大于一给定金属的红限,则当入射光频率不变而强度增大一倍时,该金属的饱和光电流也增大一倍.答案:对64康普顿效应中,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。答案:对65光电效应是吸收光子的过程,而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程.答案:对66康普顿效应是吸收光子的过程,而光电效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程.答案:错67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.答案:对68保持光电管上电势差不变,若只是入射的单色光光强增大,则从阴极逸出的光电子的最大初动能E 不变和飞到阳极的电子的最大动能EK不变。 答案:对69设用频率为1和2的两种单色光,先后照射同一种金属均能产生光电效应.已知金属的红限频率为,测得两次照射时的遏止电压|Ua2| = 2|Ua1|,则这两种单色光的频率的关系为 2 = 1 - 2.答案:错(应为2 = 21 - )70光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程.正确的理解是 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程.答案:错71光子具有波粒二象性,电子只具有粒子性。答案:错72描述粒子运动波函数为,则表示t时刻粒子在处出现的概率密度。答案:对73光的强度正比于光振动的振幅的平方,物质波的强度也与其波函数绝对值的平方成正比。答案:对74关于概率波的统计解释是:在某一时刻,在空间某一地点,粒子出现的概率正比于该时刻、该地点的波函数。错75根据波函数的统计解释,对微观粒子讨论其运动的轨道还是有意义的。76关于不确定关系 ()的理解是:粒子的动量、坐标不可能确定. 答案:错77不确定关系是微观粒子波粒二象性的必然结果。答案:对78不确定关系也叫“测不准关系”,即可理解为:借助仪器,测量位置的误差愈小,则测量动量的误差就愈大。79微观粒子的不确定关系仅存在于坐标和动量之间。80用薛定谔方程可以求出在给定势场中微观粒子的波函数,从而了解粒子的运动情况。答案:对90薛定谔方程在量子力学的地位和作用相当于牛顿方程在经典力学中的地位和作用答案:对91薛定谔方程可以由其他更基本的方程推导出来。答案:错92薛定谔方程是具有波粒二象性的微观粒子的波动方程。答案:对93在一维无限深势阱中粒子运动的能量的最小值为零。答案:错94微观粒子贯穿势垒的概率与势垒的宽度和高度有关,当势垒加宽或变高时,势垒贯穿概率变小。答案:对95电子显微镜和扫描隧道显微镜都利用了电子的隧道效应制成的。答案:错96根据量子力学理论,氢原子中的电子是在作确定的轨道运动,轨道是量子化的。答案:错97在量子力学中,电子的运动没有轨道的概念,取而代之的是空间概率分布的概念。答案:对98根据氢原子的量子力学理论,只能得出电子出现在某处的概率,而不能断言电子在某处出现。99直接证实了电子自旋存在的最早的实验之一是(A) 康普顿实验. (B) 卢瑟福实验.(C) 戴维孙-革末实验. (D) 斯特恩-革拉赫实验. (D)100电子自旋的自旋磁量子数可能的取值有(A)1个 (B) 2个 (C) 4个 (D) 无数个 (B)1.1.1921年斯特恩和革拉赫在实验中发现:一束处于s态的原子射线在非均匀磁场中分裂为两束.该现象最后被解释为(A) 电子绕核运动空间量子化. (B) 电子自旋. (C) 电子衍射. (D) 能量量子化. [ B ]102电子自旋磁量子数ms的可能取值(A) (B) (C) (D) 不确定 [ A ]103关于电子自旋现象的理解是(D)A)原子处于外磁场时出现的(B) 仅限于氢原子系统 (C) 原子处于外电场时出现的(D)原子系统中客观存在的104斯特恩-革拉赫实验说明原子系统中电子的自旋角动量是量子化的。答案:对105原子系统处于外磁场时电子自旋 答案:错106斯特恩-革拉赫实验说明原子系统中电子绕核运动的轨道量子化。答案:错107在一个原子系统中,不可能有两个或两个以上的电子具有相同的状态,亦即不可能具有相同的四个量子数。对108原子系统处于正常状态时,每个电子趋向占有最低的能级。答案:对109副量子数l的取值范围:答案:错110磁量子数ml的取值范围:答案( )
位移是位置矢量的增量。答:对14导体不存在时,在变化的磁场周围不存在感生电场。答案:错。15两个彼此无关的闭合回路,其中之一的磁通量发生了的改变,另一发生了的改变,前者的感应电动势一定大于后者。答案:错。16电源的电动势是将负电荷从电源的负极通过电源内部移到电源正极时,非静电力作的功。答案:错。17在国际单位制中,磁通量单位用高斯。答案:错。18电动势用正、负来表示方向,它是矢量。答案:错。19感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。答案:对。20的单位为伏特。答案:对。21矩形线圈在载流无限长直导线激发的磁场中平动,矩形线圈和载流长直导线共面,如图                                           矩形线圈的运动方向和电流流动方向平行。如果电流不变,线圈中不会产生感应电动势。答:对。22线圈在无限载流长直导线激发的磁场中平动,线圈和载流长直导线共面,如图矩形线圈的运动方向和电流流动方向垂直。如果电流不变,线圈中产生的感应电流顺时针方向流动。答案:对。28在电容器的充电过程中,外力通过克服静电场力做功,把非静电能转换成电容器的静电能。                                              答案:对29对于电容器,在保持其电压不变的情况下,所储存的静电能与所带的电量成正比。                                                          答案:对30对于电容器,在保持其电容不变的情况下,所储存的静电能与所带的电量的平方成正比。                                               答案:对31因为静电场既没有质量,也没有速度,所以静电场不可能有能量。[答案:错32电场的能量密度(单位体积的能量)与产生该电场的带电体的形状、大小有关。                                                          答案:错33对于一自感为L的线圈来说,当其通电流为I时,磁场的能量为答案:错  ()34对于一自感为L的线圈来说,当其通电流为I时,磁场的能量为答案:对35对于一无限长螺线管,其内部磁场能量为,也可以表示为, 其中B为磁感应强度,为介质的磁导率。答案:错36磁场能量密度(即单位体积的能量),与产生该磁场的载流导体的形状、大小有关。   答案:错37位移电流是指由于电荷位置的移动而产生的电流。  答案:错38位移电流和传导电流一样,会在其周围激发磁场。   答案:对39位移电流与传导电流一样,都起源于电荷的运动。     答案:错40位移电流定义为,其中为磁通量。  答案:错(为电位移通量)41位移电流与通常的传导电流有很大的不同,前者为电位移通量随时间的变化率,后者为通过某截面的电量随时间的变化率。答案:对42全电路安培环路定理(律)表示为  其中,为位移电流密度。答案:错43反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为              答案:对44根据麦克斯韦方程,变化的电场可以产生涡旋磁场,变化的磁场可以产生涡旋电场。答案:对45光强均为I 的两束相干光相遇而发生干涉时, 在相遇区域内有可能出现的最大光强是4I。答案:对46获得相干光源只能用波阵面分割和振幅分割这两种方法来实现。答案:错(还可用激光光源)。47发光的本质是原子、分子等从具有较高能级的激发态到较低能级的激发态跃迁过程中释放能量的一种形式。答:对。48光波的相干叠加服从波的叠加原理,不相干叠加不服从波的叠加原理。答案:错(都服从波的叠加原理)。49在相同的时间内,一束波长为λ的单色光在空气中和在玻璃中传播的路程相等,走过的光程不相等。答案:错(传播的路程不相等,走过的光程相等)。50如图,由空气中一单色点光源发出的光,一束掠入射到平面反射镜上,另一束经折射率为、厚度为的媒质薄片后直接射到屏上。如果,,则两相干光束与在点的光程差为: 。答案:对。51双缝干涉实验中,两缝分别被厚度均为e而折射率为n1和n2的透明薄膜遮盖,则屏中央处,两束相干光的相位差 =2(n1n2)e/。答案:对。52真空中波长为500nm绿光在折射率为
1.5的介质中从A点传播到B点时,相位改变了5π,则光从A点传到B点经过的光程为1250nm。答案:对。53设某种单色光通过图示的光路AB和BC所需的时间相等,已知AB段在真空中,其长为2m,BC段在介质中,其长为
1.5m,则光线由A经B至C,总光程δ为3 m。答案:错(4 m)。54若将在双缝干涉实验放在水中进行,和空气中相比,相邻条纹间距将减小。答案:对。55在双缝干涉实验中,频率大的可见光产生的干涉条纹间距较大。答案:错(小)。56在双缝干涉实验中, 两条缝的宽度原来是相等的, 若其中一缝的宽度略变窄, 则干涉条纹间距不变。答案:对。57牛顿环装置中平凸透镜与平板玻璃间留有一厚度为的气隙,若调节平凸透镜与平板玻璃靠近,此过程中牛顿环条纹将扩展。答案:对。58用单色光垂直照射牛顿环装置,设其平凸透镜可以在垂直的方向上移动,在透镜离开平玻璃的过程中,可以观察到这些环状干涉条纹向外扩张。答案:错(向中心收缩)59白光垂直照射到在胞皂膜上,肥皂膜呈彩色,当肥皂膜的厚度趋于零时,从透射光方向观察肥皂膜为透明无色。对60白光垂直照射到在胞皂膜上,肥皂膜呈彩色,当肥皂膜的厚度趋于零时,从反射光方向观察肥皂膜透明无色。错黑色)61折射率的油滴掉在的平板玻璃上,形成一上表面近似于球面的油膜,用单色光垂直照射油膜,看到油膜周边是明环。答案:对。62若入射光的频率均大于一给定金属的红限,则该金属分别受到不同频率的光照射时,释出的光电子的最大初动能也不同。答案 :对63若入射光的频率均大于一给定金属的红限,则当入射光频率不变而强度增大一倍时,该金属的饱和光电流也增大一倍.答案:对64康普顿效应中,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。答案:对65光电效应是吸收光子的过程,而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程.答案:对66康普顿效应是吸收光子的过程,而光电效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程.答案:错67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.答案:对68保持光电管上电势差不变,若只是入射的单色光光强增大,则从阴极逸出的光电子的最大初动能E 不变和飞到阳极的电子的最大动能EK不变。 答案:对69设用频率为1和2的两种单色光,先后照射同一种金属均能产生光电效应.已知金属的红限频率为,测得两次照射时的遏止电压|Ua2| = 2|Ua1|,则这两种单色光的频率的关系为 2 = 1 - 2.答案:错(应为2 = 21 - )70光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程.正确的理解是 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程.答案:错71光子具有波粒二象性,电子只具有粒子性。答案:错72描述粒子运动波函数为,则表示t时刻粒子在处出现的概率密度。答案:对73光的强度正比于光振动的振幅的平方,物质波的强度也与其波函数绝对值的平方成正比。答案:对74关于概率波的统计解释是:在某一时刻,在空间某一地点,粒子出现的概率正比于该时刻、该地点的波函数。错75根据波函数的统计解释,对微观粒子讨论其运动的轨道还是有意义的。76关于不确定关系 ()的理解是:粒子的动量、坐标不可能确定. 答案:错77不确定关系是微观粒子波粒二象性的必然结果。答案:对78不确定关系也叫“测不准关系”,即可理解为:借助仪器,测量位置的误差愈小,则测量动量的误差就愈大。79微观粒子的不确定关系仅存在于坐标和动量之间。80用薛定谔方程可以求出在给定势场中微观粒子的波函数,从而了解粒子的运动情况。答案:对90薛定谔方程在量子力学的地位和作用相当于牛顿方程在经典力学中的地位和作用答案:对91薛定谔方程可以由其他更基本的方程推导出来。答案:错92薛定谔方程是具有波粒二象性的微观粒子的波动方程。答案:对93在一维无限深势阱中粒子运动的能量的最小值为零。答案:错94微观粒子贯穿势垒的概率与势垒的宽度和高度有关,当势垒加宽或变高时,势垒贯穿概率变小。答案:对95电子显微镜和扫描隧道显微镜都利用了电子的隧道效应制成的。答案:错96根据量子力学理论,氢原子中的电子是在作确定的轨道运动,轨道是量子化的。答案:错97在量子力学中,电子的运动没有轨道的概念,取而代之的是空间概率分布的概念。答案:对98根据氢原子的量子力学理论,只能得出电子出现在某处的概率,而不能断言电子在某处出现。99直接证实了电子自旋存在的最早的实验之一是(A) 康普顿实验. (B) 卢瑟福实验.(C) 戴维孙-革末实验. (D) 斯特恩-革拉赫实验. (D)100电子自旋的自旋磁量子数可能的取值有(A)1个 (B) 2个 (C) 4个 (D) 无数个 (B)
1.1.1921年斯特恩和革拉赫在实验中发现:一束处于s态的原子射线在非均匀磁场中分裂为两束.该现象最后被解释为(A) 电子绕核运动空间量子化. (B) 电子自旋. (C) 电子衍射. (D) 能量量子化. [ B ]102电子自旋磁量子数ms的可能取值(A) (B) (C) (D) 不确定 [ A ]103关于电子自旋现象的理解是(D)A)原子处于外磁场时出现的(B) 仅限于氢原子系统 (C) 原子处于外电场时出现的(D)原子系统中客观存在的104斯特恩-革拉赫实验说明原子系统中电子的自旋角动量是量子化的。答案:对105原子系统处于外磁场时电子自旋 答案:错106斯特恩-革拉赫实验说明原子系统中电子绕核运动的轨道量子化。答案:错107在一个原子系统中,不可能有两个或两个以上的电子具有相同的状态,亦即不可能具有相同的四个量子数。对108原子系统处于正常状态时,每个电子趋向占有最低的能级。答案:对109副量子数l的取值范围:答案:错110磁量子数ml的取值范围:答案( )
1.5的介质中从A点传播到B点时,相位改变了5π,则光从A点传到B点经过的光程为1250nm。答案:对。53设某种单色光通过图示的光路AB和BC所需的时间相等,已知AB段在真空中,其长为2m,BC段在介质中,其长为
1.5m,则光线由A经B至C,总光程δ为3 m。答案:错(4 m)。54若将在双缝干涉实验放在水中进行,和空气中相比,相邻条纹间距将减小。答案:对。55在双缝干涉实验中,频率大的可见光产生的干涉条纹间距较大。答案:错(小)。56在双缝干涉实验中, 两条缝的宽度原来是相等的, 若其中一缝的宽度略变窄, 则干涉条纹间距不变。答案:对。57牛顿环装置中平凸透镜与平板玻璃间留有一厚度为的气隙,若调节平凸透镜与平板玻璃靠近,此过程中牛顿环条纹将扩展。答案:对。58用单色光垂直照射牛顿环装置,设其平凸透镜可以在垂直的方向上移动,在透镜离开平玻璃的过程中,可以观察到这些环状干涉条纹向外扩张。答案:错(向中心收缩)59白光垂直照射到在胞皂膜上,肥皂膜呈彩色,当肥皂膜的厚度趋于零时,从透射光方向观察肥皂膜为透明无色。对60白光垂直照射到在胞皂膜上,肥皂膜呈彩色,当肥皂膜的厚度趋于零时,从反射光方向观察肥皂膜透明无色。错黑色)61折射率的油滴掉在的平板玻璃上,形成一上表面近似于球面的油膜,用单色光垂直照射油膜,看到油膜周边是明环。答案:对。62若入射光的频率均大于一给定金属的红限,则该金属分别受到不同频率的光照射时,释出的光电子的最大初动能也不同。答案 :对63若入射光的频率均大于一给定金属的红限,则当入射光频率不变而强度增大一倍时,该金属的饱和光电流也增大一倍.答案:对64康普顿效应中,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。答案:对65光电效应是吸收光子的过程,而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程.答案:对66康普顿效应是吸收光子的过程,而光电效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程.答案:错67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.答案:对68保持光电管上电势差不变,若只是入射的单色光光强增大,则从阴极逸出的光电子的最大初动能E 不变和飞到阳极的电子的最大动能EK不变。 答案:对69设用频率为1和2的两种单色光,先后照射同一种金属均能产生光电效应.已知金属的红限频率为,测得两次照射时的遏止电压|Ua2| = 2|Ua1|,则这两种单色光的频率的关系为 2 = 1 - 2.答案:错(应为2 = 21 - )70光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程.正确的理解是 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程.答案:错71光子具有波粒二象性,电子只具有粒子性。答案:错72描述粒子运动波函数为,则表示t时刻粒子在处出现的概率密度。答案:对73光的强度正比于光振动的振幅的平方,物质波的强度也与其波函数绝对值的平方成正比。答案:对74关于概率波的统计解释是:在某一时刻,在空间某一地点,粒子出现的概率正比于该时刻、该地点的波函数。错75根据波函数的统计解释,对微观粒子讨论其运动的轨道还是有意义的。76关于不确定关系 ()的理解是:粒子的动量、坐标不可能确定. 答案:错77不确定关系是微观粒子波粒二象性的必然结果。答案:对78不确定关系也叫“测不准关系”,即可理解为:借助仪器,测量位置的误差愈小,则测量动量的误差就愈大。79微观粒子的不确定关系仅存在于坐标和动量之间。80用薛定谔方程可以求出在给定势场中微观粒子的波函数,从而了解粒子的运动情况。答案:对90薛定谔方程在量子力学的地位和作用相当于牛顿方程在经典力学中的地位和作用答案:对91薛定谔方程可以由其他更基本的方程推导出来。答案:错92薛定谔方程是具有波粒二象性的微观粒子的波动方程。答案:对93在一维无限深势阱中粒子运动的能量的最小值为零。答案:错94微观粒子贯穿势垒的概率与势垒的宽度和高度有关,当势垒加宽或变高时,势垒贯穿概率变小。答案:对95电子显微镜和扫描隧道显微镜都利用了电子的隧道效应制成的。答案:错96根据量子力学理论,氢原子中的电子是在作确定的轨道运动,轨道是量子化的。答案:错97在量子力学中,电子的运动没有轨道的概念,取而代之的是空间概率分布的概念。答案:对98根据氢原子的量子力学理论,只能得出电子出现在某处的概率,而不能断言电子在某处出现。99直接证实了电子自旋存在的最早的实验之一是(A) 康普顿实验. (B) 卢瑟福实验.(C) 戴维孙-革末实验. (D) 斯特恩-革拉赫实验. (D)100电子自旋的自旋磁量子数可能的取值有(A)1个 (B) 2个 (C) 4个 (D) 无数个 (B)
1.1.1921年斯特恩和革拉赫在实验中发现:一束处于s态的原子射线在非均匀磁场中分裂为两束.该现象最后被解释为(A) 电子绕核运动空间量子化. (B) 电子自旋. (C) 电子衍射. (D) 能量量子化. [ B ]102电子自旋磁量子数ms的可能取值(A) (B) (C) (D) 不确定 [ A ]103关于电子自旋现象的理解是(D)A)原子处于外磁场时出现的(B) 仅限于氢原子系统 (C) 原子处于外电场时出现的(D)原子系统中客观存在的104斯特恩-革拉赫实验说明原子系统中电子的自旋角动量是量子化的。答案:对105原子系统处于外磁场时电子自旋 答案:错106斯特恩-革拉赫实验说明原子系统中电子绕核运动的轨道量子化。答案:错107在一个原子系统中,不可能有两个或两个以上的电子具有相同的状态,亦即不可能具有相同的四个量子数。对108原子系统处于正常状态时,每个电子趋向占有最低的能级。答案:对109副量子数l的取值范围:答案:错110磁量子数ml的取值范围:答案( )
题目解答
答案
正确