尔雅通识课之魅力科学课后答案.docx
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尔雅通识课之魅力科学课后答案
1
19世纪末物理学上的三大发现是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
D
窗体底端
2
20世纪初,对氢原子光谱进行深入研究并找到了对应公式的人是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
C
窗体底端
3
卢瑟福著名的α粒子穿透金属箔试验中,α粒子穿透金属箔后的运动轨迹不包括()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
A
窗体底端
4
每个化学元素都有不同特征的线状光谱。
()
我的答案:
√
5
原子中的基本粒子包括电子和电子核,其中占主要质量的是电子。
()
我的答案:
×
1
下列说法不正确的是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
A
窗体底端
2
提出电子具有波粒二象性假设的学者德布罗意来自()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
C
窗体底端
3
首次把量子化的概念运用到化学上的人是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
B
窗体底端
4
玻尔假说的成功之处,其中一点就是验证了里德堡公式的正确性。
()
我的答案:
√
5
海森堡的不确定原理表明能测量出电子准确的位置,但不能测出其准确的动量。
()
我的答案:
×
1
波函数ψ的变量不包括()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
D
窗体底端
2
建立迄今最为成功的原子结构模型-波动力学模型的是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
D
窗体底端
3
为不同的目的从不同的角度考察波函数的性质,只考察随θ,Ф变化的称为()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
B
窗体底端
4
薛定谔方程实质上是一个二阶偏微分方程,解得的ψ是一个具体的数值。
()
我的答案:
×
5
电子云在半径r=53pm球壳上出现的概率最大,这个最大値正是波尔半径。
()
我的答案:
√
1
当主量子数相同时,离核较近的峰最多的是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
C
窗体底端
2
电子概率的径向分布图反映了核外电子概率分布的()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
A
窗体底端
3
波函数的径向分布图中,能级为4的s段顶峰有几个?
()
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
D
窗体底端
4
三个量子数n,l,m可以确定一个原子轨道。
()
我的答案:
√
5
波函数的径向分布图表明核外电子是零散分布的。
()
我的答案:
×
1
以下代表主量子数的参数是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
B
窗体底端
2
当角量子数l=3的时候,f电子云的状态种数有()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
C
窗体底端
3
当主量子数n=2的时候,电子运动的光谱符号是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
A
窗体底端
4
电子能量只与主量子数n有关,n値越大,电子的能力越高。
()
我的答案:
×
5
主量子数n是决定电子能量高低的主要因素。
()
我的答案:
√
1
磁量子数m的取值与角量子数l有关,对于给定的l值,m的取值有()个。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
C
窗体底端
2
当角量子数l=2的时候,电子运动的光谱符号是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
B
窗体底端
3
决定原子轨道或电子云在空间伸展方向的量子数是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
A
窗体底端
4
多电子原子的核外电子的能量只跟主量子数n有关。
()
我的答案:
×
5
角量子数l的取值范围只能小于主量子数n的数值。
()
我的答案:
×
1
决定电子自旋状态的是以下哪一个量子数()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
D
窗体底端
2
n,l,m,ms四个量子数共同确定的是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
C
窗体底端
3
原子核外的电子运动的能量是一直持续产生的。
()
我的答案:
×
4
电子的自旋状态包括正自旋和反自旋两种。
()
我的答案:
√
1
在鲍林的原子轨道图中能级排序有错误的一项是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
C
窗体底端
2
根据鲍林的原子轨道能级图排列出的元素周期系里面,第四周期有多少个元素?
()
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
B
窗体底端
3
原子核外的指定电子不受哪种电子的屏蔽作用?
()
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
B
窗体底端
4
科顿原子轨道图比鲍林原子轨道图更加直观、易于掌握。
()
我的答案:
×
1
原子核外电子排布的原则是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
D
窗体底端
2
原子的电子层结构与元素的周期是相对应,目前已经设立出了多少个周期?
()
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
A
窗体底端
3
具有全充满,半充满,全空三种状态的电子排布,属于核外电子排布的什么原则?
()
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
B
窗体底端
4
通过对原子的电子层进行分析,可以得知元素的主族和它的最高价电子数是相同的。
()
我的答案:
√
5
电子亲和能是元素非金属性的一种标度,元素的电子亲和能越大,非金属性越弱。
()
我的答案:
×
1
元素电负性的一般规律中,同一周期自左向右,元素的电负性递减。
()
我的答案:
×
2
元素电负性的一般规律中,金属元素的电负性<2.0,非金属元素的电负性>2.0。
()
我的答案:
√
1
1855年,是()阐明了法拉第力线的意义,使其力线观念精确化、定量化。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
B
窗体底端
2
十九世纪末,第一个基本粒子电子由()首次发现。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
A
窗体底端
3
光波就是电磁波这个观点是()提出的。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
D
窗体底端
4
第一个美国到英国的海底电话线是由()主持建造的。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
C
窗体底端
5
法拉第带领人类进入了电磁波通讯时代。
()
我的答案:
×
6
《论物理力线》一文中提出的位移电流概念为我们建立起了普遍电磁波理论基础。
()
我的答案:
√
1
斯坦福大学第一个获取诺贝尔物理学奖的是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
D
窗体底端
2
1954年-1957年中,关于弱作用力下的Ƭ衰变成多少个π?
()
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
C
窗体底端
3
证明宇称守恒的方程式不包括()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
D
窗体底端
4
物理世界的左右对称现象有着很大的美的感召力。
()
我的答案:
√
5
现在运用于医疗的MRI是由布洛赫的NMR实验为基础的。
()
我的答案:
√
1
吴健雄的宇称不守恒实验室是在()的情况下进行的。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
C
窗体底端
2
吴健雄的宇称不守恒实验对象是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
A
窗体底端
3
吴健雄和她的学生在()年圣诞前后发现宇称是稍微不守恒的。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
D
窗体底端
4
“宇称不守恒”是弱相互作用下的特殊形式。
()
我的答案:
×
5
“宇称不守恒”把“对称观念”提升为基本理论物理的一个中心概念。
()
我的答案:
√
1
杨振宁于()年获得诺贝尔物理学奖。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
A
窗体底端
2
杨振宁接受复旦大学荣誉博士的会议上做了名为“读书教学30年”的报告。
()
我的答案:
×
1
柏拉图之体具体指出了多少个正多面体?
()
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
A
窗体底端
2
"atom"这个词在古希腊文中的含义是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
D
窗体底端
3
根据量纲分析,人一般情况下走路的速度是多少?
()
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
C
窗体底端
4
根据量纲分析可以得出,人在月球上走路的速度会变快。
()
我的答案:
×
5
根据张首晟的观点,在进行研究时要提出本真的问题而不是与初始条件有关的问题。
()
我的答案:
√
1
量子力学的定义包括()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
D
窗体底端
2
关于普朗克常数,下列说法不正确的是哪一项?
()
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
C
窗体底端
3
关于开普勒第三定律,下列说法不正确的是哪一项?
()
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
D
窗体底端
4
声音在固体中传播的速度大概是在空气中的十倍。
()
我的答案:
×
5
不是所有行星在绕太阳运转的时候,其椭圆轨道半长轴的立方与周期的平方之比都会是一个常量。
()
我的答案:
×
1
光在水中的传播速度是()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
A
窗体底端
2
一个电子及一个正子(电子的反粒子)都具有质量,大小为()。
窗体顶端
∙A、
∙B、
∙C、
∙D、
我的答案:
B
窗体底端
3
热胀冷缩的特质并不是适用于世界上任何物质。
()
我的答案:
√
4
声音是以直线传播的形式向前运动。
()