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[主观题]

有一假想的气体,气体的分子分布在两个能级上,其中一个能级是多重度为1的基态能级,另一个能级的多重度为3.能量比基态能级高Δɛ.(1)写出温度为T时此气体分子的配分函数q0.(2)当T→∞时,计算此气体分子的配分函数q0.

有一假想的气体,气体的分子分布在两个能级上,其中一个能级是多重度为1的基态能级,另一个能级的多重度为3.能量比基态能级高Δɛ.(1)写出温度为T时此气体分子的配分函数q0.(2)当T→∞时,计算此气体分子的配分函数q0.

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第1题

某理想气体B的分子基态能级为非简并的,并定为能量的零点,第一激发态能级的能量为,其简并度为2.

某理想气体B的分子基态能级为非简并的,并定为能量的零点,第一激发态能级的能量为,其简并度为2.若忽略更高能级,则B的配分函数q=()(写出具体式子).若=0.2kT,则第一激发态能级分布数n,与基态能级的分布数n0之比=().

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第2题

根据玻耳兹曼分布,分子处于能级εi的概率为类似地.分子处于平动能级的概率为试分别计算300

根据玻耳兹曼分布,分子处于能级εi的概率为类似地.分子处于平动能级的概率为试分别计算300K,101.325kPa下气体氩分子与氢分子平动运动的N/q1值,并以此说明离域子系统通常能够符合

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第3题

均匀加宽激光工作物质的能级图如图3.15所示。单位体积中将原子自能级0(基态)激励至能级2的速率
均匀加宽激光工作物质的能级图如图3.15所示。单位体积中将原子自能级0(基态)激励至能级2的速率

是R2。能级2的原子以几率返回能级1和能级0。能级2→能级1的自发辐射几率A21=6×106s-1,线宽△v=10GHz(假设具有洛伦兹线型)。能级1上的原子以极快的速率跃迁到能级0,所以能级1的原子数密度n1≈0。折射率为1。

(1)求能级2→能级1跃迁的中心频率发射截面;

(2)要使小信号中心频率增益系数g0(v0)=0.01cm-1,R2应有多大?

(3)求能级2→能级1跃迁的中心频率饱和光强;

(4)要得到上述小信号中心频率增益系数,需要多大的泵浦功率密度?

(5)将线宽用nm及cm-1为单位表示。

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第4题

在分子Z组成的微粒数很大的系统中,分子2的两个能级的能址为ɛ1=6.1X10-21J到和ɛ2
=8.4X10-21J,相应的多重度为g1=3和g2=5,求下面两种温度下分布数之比n1/n2各为多少:

(1)300K时;

(2)3000K时.

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第5题

证明二能级(下能级是基态)均匀加宽(具有洛伦兹线型)的吸收介质对频率为ν1光强为Iν1
证明二能级(下能级是基态)均匀加宽(具有洛伦兹线型)的吸收介质对频率为ν1光强为Iν1

光的吸收系数

并给出中心频率小信号吸收系数β00)及中心频率饱和光强Is的表示式(上下能级的统计权重分别为f2和f1)。

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第6题

在学习核外电子排布知识时,甲、乙两小组对多电子原子的能级的有关知识产生了分歧:甲组认为第3周期元素的基态在学习核外电子排布知识时,甲、乙两小组对多电子原子的能级的有关知识产生了分歧:甲组认为第3周期元素的基态原子中,不可能出现d电子,而乙组认为第3周期元素基态原子中一定有d电子,下列可作为甲组论据的是 [ ]能量最低原理 B.泡利不相容原理 C.洪特规则 D.近似能级图中的顺序,3d轨道能

A.能量最低原理

B.泡利不相容原理

C.洪特规则

D.近似能级图中的顺序,3d轨道能量比4s轨道高

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第7题

已知在立方容器中运动的三维平动子的能量计算公式:(1)求平动能级ε1=6h2/(8mV2/
已知在立方容器中运动的三维平动子的能量计算公式:(1)求平动能级ε1=6h2/(8mV2/

已知在立方容器中运动的三维平动子的能量计算公式:

(1)求平动能级ε1=6h2/(8mV2/3)的多重度.

(2)室温下,在边长等于0.10m的立方容器中进行平动的H2分子,其平动能ε1=6.2X10-23,求应为多少才与这个平动能相当?

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第8题

某平动能级间隔为,假设能级的简并度均为1,则其相邻能级上的粒子数之比在10K时为(10K)=();100K
某平动能级间隔为,假设能级的简并度均为1,则其相邻能级上的粒子数之比在10K时为(10K)=();100K

某平动能级间隔为,假设能级的简并度均为1,则其相邻能级上的粒子数之比在10K时为(10K)=();100K时为(100K)=(),298.15K时为(298.15.K)=().1000K时为(1000K)=().计算结果的趋势说明().

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第9题

已知气体l2</sub>相邻振动能级的能量差Δɛ=0.426X10-20</sup>J;试求300K时1分子的.

已知气体l2相邻振动能级的能量差Δɛ=0.426X10-20J;试求300K时1分子的.

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第10题

HCI分子的振动能级间隔Δεʋ=5.94X10-20J,计算在25℃时某能级和其较低一能级上分子数的比值.

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