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原子物理学课后前六章答案(第四版)杨福家著(高等教育出版社)第一章:原子的位形:卢瑟福模型第二章:原子的量子态:波尔模型第三章:量子力学导论第四章:原子的精细结构:电子的自旋第五章:多电子原子:泡利原理第六章:X射线第一章 习题1、2解1.1 速度为v的非相对论的粒子与一静止的自由电子相碰撞,试证明:粒子的最大偏离角约为10-4rad.要点分析: 碰撞应考虑入射粒子和电子方向改变.并不是像教材中的入射粒子与靶核的碰撞(靶核不动).注意这里电子要动.证明:设粒子的质量为M,碰撞前速度为V,沿X方向入射;碰撞后,速度为V,沿方向散射。电子质量用me表示,碰撞前静止在坐标原点O处,碰撞后以速度v沿方向反冲。粒子-电子系统在此过程中能量与动量均应守恒,有: (1) (2) (3) 作运算:(2)sin(3)cos,得 (4) (5)再将(4)、(5)二式与(1)式联立,消去与v,化简上式,得 ()若记,可将()式改写为()视为的函数(),对(7)式求的极值,有令 ,则 sin2(+)-sin2=0 即 2cos(+2)sin=0若 sin=0, 则 =0(极小) (8)(2)若cos(+2)=0 ,则 =90-2 (9)将(9)式代入(7)式,有由此可得 10-4弧度(极大)此题得证。1.2(1)动能为5.00MeV的粒子被金核以90散射时,它的瞄准距离(碰撞参数)为多大? (2)如果金箔厚1.0 m,则入射粒子束以大于90散射(称为背散射)的粒子数是全部入射粒子的百分之几? 要点分析:第二问是90180范围的积分.关键要知道n, 注意推导出n值. ,其他值从书中参考列表中找.解:(1)依 和 金的原子序数Z2=79 答:散射角为90所对所对应的瞄准距离为22.8fm.(2)解: 第二问解的要点是注意将大于90的散射全部积分出来. (问题不知道nA,但可从密度与原子量关系找出)从书后物质密度表和原子量表中查出ZAu=79,AAu=197, Au=1.888104kg/m3依: 注意到: 即单位体积内的粒子数为密度除以摩尔质量数乘以阿伏加德罗常数。 是常数其值为 最后结果为:dN/N=9.610-5,说明大角度散射几率十分小。1-31-4 练习参考答案(后面为褚圣麟1-31-4作业)1-3 试问4.5MeV的粒子与金核对心碰撞时的最小距离是多少?若把金核改为7Li核,则结果如何?要点分析: 计算简单,重点考虑结果给我们什么启示,影响靶核大小估计的因素。解: 对心碰撞时 ,时 ,离金核最小距离 离7Li核最小距离 结果说明: 靶原子序数越小,入射粒子能量越大,越容易估算准核的半径. 反之易反。1-4 假定金核半径为7.0 fm,试问入射质子需要多少能量才能在对头碰撞时刚好到达金核的表面?若金核改为铝时质子在对头碰撞时刚好到达铝核的表面,那么入射质子的能量应为多少?设铝核的半径为4.0 fm。要点分析:注意对头碰撞时,应考虑靶核质量大小,靶核很重时, m M可直接用公式计算;靶核较轻时, m M不满足,应考虑靶核的反冲,用相对运动的质心系来解.79AAu=196 13AAl=27 解:若入射粒子的质量与原子核的质量满足m M,则入射粒子与原子核之间能达到的最近距离为,时 , 即 即: 若金核改为铝核,m 20散射的相对粒子数(散射粒子数与入射数之比)为4.010-3.试计算:散射角=60角相对应的微分散射截面。 要点分析:重点考虑质量厚度与nt关系。解: m= 2.0mg/cm2 ATa=181 ZTa=73 =60 依微分截面公式 知该题重点要求出a2/16由公式 所以 1-8 (1)质量为m1的入射粒子被质量为m2(m230范围内的相对数目。被金原子散射的相对数目为:式中,N为入射质子总数,dNAu为被金原子散射到30范围内的质子数。同理可得质子被银原子散射的相对数目为:被散射的相对质子总数为将已知数据代入: NA=6.021023,E=1.0MeV,t=0.916m,ZAu=79,AAu=197,Au=18.88103kg/m3,ZAg=47,AAg=108,Ag=10.5103kg/m3 1.02810-5 结果讨论: 此题是一个公式活用问题.只要稍作变换,很容易解决.我们需要这样灵活运用能力.1-10 由加速器产生的能量为1.2MeV、束流为5.0 nA的质子束,垂直地射到厚为1.5m的金箔上,试求5 min内被金箔散射到下列角间隔内的质子数。金的密度(=1.888104 kg/m3)1 5961; 2 0=60 3 0=60的值。解:3 由于0的值为无穷大,无法计算,所以将作以变换.仍然像上式一样积分,积分区间为10-180,然后用总数减去所积值,即0
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