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[主观题]

设在氢原子中,负电荷均匀分布在半径为r0=0.53×10-10m的球体内,总电量为-e,质子位于此电子云的中心。求当外加

设在氢原子中,负电荷均匀分布在半径为r0=0.53×10-10m的球体内,总电量为-e,质子位于此电子云的中心。求当外加电场E=3×106V/m(实验室内很强的电场)时,负电荷的球心和质子相距多远(设电子云不因外加电场而变形)?此时氢原子的“感生电偶极矩”多大?

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第1题

设在氢原子中,负电荷均匀分布在半径为r0=0.53×10-10m的球体内,总电量为-e,质子位于其中心。求当外加电场E=3×

设在氢原子中,负电荷均匀分布在半径为r0=0.53×10-10m的球体内,总电量为-e,质子位于其中心。求当外加电场E=3×106V/m(实验室中很强的电场)时,负电荷的球心和质子相距多远?由此产生的感应电偶极矩多大?

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第2题

设在氢原子中,负电荷均匀分布在半径为r0=0.53×10-10m的球体内,总电量为-e,质子位于此电子云的中心。求当外加

设在氢原子中,负电荷均匀分布在半径为r0=0.53×10-10m的球体内,总电量为-e,质子位于此电子云的中心。求当外加电场E=3×106V/m(实验室内很强的电场)时,负电荷的球心和质子相距多远(设电子云不因外加电场而变形)?此时氢原子的“感生电偶极矩”多大?

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第3题

如果类氢原子的核不是点电荷,而是半径为r0、电荷均匀分布的小球,计算这种效应对类氢原子基态能量
的一级修正.

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第4题

中性氢原子处于基态时,其电荷分布可看作点电荷+e的周围负电荷按密度分布式中a0是玻尔半径,等于0.529×10-10m

中性氢原子处于基态时,其电荷分布可看作点电荷+e的周围负电荷按密度中性氢原子处于基态时,其电荷分布可看作点电荷+e的周围负电荷按密度分布式中a0是玻尔半径,等于0.5分布式中a0是玻尔半径,等于0.529×10-10m,C为常量,其值可由负电荷总值-e定出,试计算中性氢原子处于基态时,其电荷分布可看作点电荷+e的周围负电荷按密度分布式中a0是玻尔半径,等于0.5

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第5题

一种经典理论认为:氢原子的结构是大小为+e的电荷被密度为的负电荷所包围,a0=0.53×10-10m,称为“玻尔半径”,C

一种经典理论认为:氢原子的结构是大小为+e的电荷被密度为一种经典理论认为:氢原子的结构是大小为+e的电荷被密度为的负电荷所包围,a0=0.53×10-10m的负电荷所包围,a0=0.53×10-10m,称为“玻尔半径”,C是为使负电荷总量等于-e而设的常量。试问半径a0内的净电荷是多少?半径a0处的电场强度有多大?

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第6题

通常情况下中性氢原子具有如下的电荷分布:一个大小为+e的电荷被密度为 的负电荷所包围,a0是“玻尔半径”,ao=0.53X10-10m,C是为了使电荷总量等于一e所需要的常量。试问在半径为a0的球内净电荷是多少?距核a0远处的电场强度多大?

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第7题

电荷按体均匀分布的刚性小球,总电荷量为q,半径为R0,它以角速度ω绕自身某一直径转动,求: (1)它的磁矩; (2)

电荷按体均匀分布的刚性小球,总电荷量为q,半径为R0,它以角速度ω绕自身某一直径转动,求:

(1)它的磁矩;

(2)它的磁矩与自转角动量之比.设小球质量m0是均匀分布的.

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第8题

电荷按体均匀分布的刚性小球,其总电荷为Q,半径为R0,它以角速度ω绕自 身某一直径转动,求: (1) 它的磁矩;

电荷按体均匀分布的刚性小球,其总电荷为Q,半径为R0,它以角速度ω绕自

身某一直径转动,求:

(1) 它的磁矩;

(2) 它的磁矩与自转动量矩之比(设质量m[<sub>0</sub>是均匀分布的)

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第9题

实际原子核不是一个点电荷,它具有一定大小,可近似视为半径为R的均匀分布球体.测量表明,电荷分布半径 , 试

实际原子核不是一个点电荷,它具有一定大小,可近似视为半径为R的均匀分布球体.测量表明,电荷分布半径

实际原子核不是一个点电荷,它具有一定大小,可近似视为半径为R的均匀分布球体.测量表明,电荷分布半径 实际原子核不是一个点电荷,它具有一定大小,可近似视为半径为R的均匀分布球体.测量表明,电荷分布半径

试用微扰论估计这种(非点电荷)效应对原子的1s能级的修正(设1s电子波函数近似取为类氢原子的1s态波函数).

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第10题

有一半径为b,电导率为σ,电容率为ε的大球内部有一半径为a的同心小球,两球由同种物质组成,设在t=0时,小球上有
电荷Q0,均匀分布于球面上,求

(1) t时刻小球面上的电量;

(2) 在放电过程中的焦耳热损失。

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