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[主观题]

某谐振子相邻能级间隔为,能级粒子数之比为49/51,则系统的温度为()K.A.36.2B.-36.2C.0.04,D.-0.

某谐振子相邻能级间隔为,能级粒子数之比为49/51,则系统的温度为()K.A.36.2B.-36.2C.0.04,D.-0.

某谐振子相邻能级间隔为某谐振子相邻能级间隔为,能级粒子数之比为49/51,则系统的温度为()K.A.36.2B.-36.2,能级粒子数之比为49/51,则系统的温度为()K.

A.36.2

B.-36.2

C.0.04,

D.-0.04

答案
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更多“某谐振子相邻能级间隔为,能级粒子数之比为49/51,则系统的温度为()K.A.36.2B.-36.2C.0.04,D.-0.”相关的问题

第1题

某平动能级间隔为△ε=1x10-19J,假设能级的简并度均为1,则相邻能级上的粒子数之比在10K,100K,298.15K和1000K时分别为( )、( )、( )、( )。若能级间隔为△ε=1x10-23J,则相邻能级上的粒子数之比在10K,100K,298.15K和1000K时分别为( )、( )、( )、( )。
某平动能级间隔为△ε=1x10-19J,假设能级的简并度均为1,则相邻能级上的粒子数之比在10K,100K,298.15K和1000K时分别为()、()、()、()。若能级间隔为△ε=1x10-23J,则相邻能级上的粒子数之比在10K,100K,298.15K和1000K时分别为()、()、()、()。

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第2题

平动、转动振动的能级间隔分别为10-42J,10-23J和10-20J.假设能级均为非简并的,则在100K,298,K,100时,对于平动,相邻能级的粒子数之比分别为(),(),();对于转动,相邻能级的粒子数之比分别为(),(),();对于振动,相邻能级的粒子数之比分别为(),(),().上述结果说明().
平动、转动振动的能级间隔分别为10-42J,10-23J和10-20J.假设能级均为非简并的,则在100K,298,K,100时,对于平动,相邻能级的粒子数之比分别为(),(),();对于转动,相邻能级的粒子数之比分别为(),(),();对于振动,相邻能级的粒子数之比分别为(),(),().上述结果说明().

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第3题

三维谐振子的能级公式为ɛ(s)=(s+3/2)hv,式中s为振动量子数,即试证明能级ɛ(s)的统计权重g(s)为g
三维谐振子的能级公式为ɛ(s)=(s+3/2)hv,式中s为振动量子数,即试证明能级ɛ(s)的统计权重g(s)为g

三维谐振子的能级公式为ɛ(s)=(s+3/2)hv,式中s为振动量子数,即试证明能级ɛ(s)的统计权重g(s)为

g(s)=(s+2)(s+1)/2

此题中g(s)相当于s个无区别的球放在x,y,z三个不同盒子中,每个盒子容纳的球数不受限制的放置方式数.

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第4题

某工作物质的能级及相应跃迁如图3.14所示。E2能级的寿命τ2=1μs,E1能级的寿命τ1=2μs。从t=0时刻开始
,在单位时间内单位体积中由基态E0激励到E2能级的粒子数为R2=1020cm-3.s-1。在忽略受激跃迁迁的情况下 (1)求E2和E1能级粒子数密度n2和n1随时间变化的表示式; (2)达到稳态时n2和n1多大; (3)求在E2和E1间形成集居数反转的时间范围; (4)将该工作物质用于构成激光器时,对泵浦方式有何要求?

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第5题

4.15光泵浦的激光系统如下图所示,激光工作物质能级示于图(a),在热平衡状态下,能级1,能级2上的粒子数可忽略

4.15光泵浦的激光系统如下图所示,激光工作物质能级示于图(a),在热平衡状态下,能级1,能级2上的粒子数可忽略不计。将泵浦光波长调到能级0→能级2跃迁中心频率,从一侧入射到工作物质上,将能级0的粒子抽运到能级2。能级2的粒子数通过自发发射和无辐射跃迁回到能级0,其跃迁几率分别为A20=106s-1,S20=5×106s-1;能级2和能级1之间存在自发发射和受激发射,其自发发射爱因斯坦系数A21为105s-1,能级1的寿命τ1=10-7s。为了简化,假定n2,n1n0,基态粒子数密度视为常数,n0=10-7cm-3。该激光工作物质为均匀加宽介质,能级2→能级0及能级2→能级1跃迁谱线具有洛伦兹线型,其线宽△=10GHz,激光器处于稳态工作。其他参数如下图(b)中所示。求:

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第6题

粒子数反转是指:激光器的工作物质处于高能级中的粒子数超过处于低能级的粒子数。()
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第7题

设一对激光(或微波激射)能级为E2和E1(f2=f1),两能级间的跃迁频率为v(相应的波长为λ),能级上的粒

设一对激光(或微波激射)能级为E2和E1(f2=f1),两能级间的跃迁频率为v(相应的波长为λ),能级上的粒子数密度分别为n2和n1。试求在热平衡时: (1)当v=3000MHz,T=300K时,n2/n1=? (2)当λ=1μm,T=300K时,n2/n1=? (3)当λ=1μm,n2/n1=0.1时,T=?

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第8题

关于粒子数反转,有如下几种说法,正确的是______。

A.只要有足够强的激励能源,以不断地对处于低能级的粒子供给能量,则无论何种工作物质,都能实现粒子数反转

B.只要有足够的激励能源,在工作物质任何两个能级之间都能实现粒子数反转

C.有了足够的激励能源,还要求工作物质有合适的能级结构才能实现粒子数反转

D.有足够的激励能源、工作物质有合适的能级结构,还要求有稳定的光学谐振腔

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第9题

要实现粒子数反转,系统要有激励能源使粒子激发,并且工作物质还要有合适的()能级。
要实现粒子数反转,系统要有激励能源使粒子激发,并且工作物质还要有合适的()能级。

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第10题

纳米材料的体积效应是指由于纳米粒子体积极小,所包含的原子数很少,相应的质量极小,随着纳米粒子的直径减小,能级间隔增大,电子移动困难,电阻率增大,从而使能隙变宽,金属导体将变为绝缘体。()
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第11题

图4.17所示为准四能级的激光器系统,通过吸收光将能级0上的粒子激励到能级2,如果泵浦光足够强,使
能级2→能级1跃迁产生增益,已知能级1→能级0的跃迁很快,而且因E1—E0与kbT可比拟,故在任何情况下,E1和E0两个能级上的粒子数都遵循玻耳兹曼分布。假设E2一E0>>kbT,各能级统计权重相等,总激活粒子数密度n=3×1020cm-3。

(1)若系统未激发,求能级1→能级2的吸收系数; (2)若激励强度无限大,求可获得的最大的小信号增益系数。

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