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【題目】在研究原子物理時,科學家們經常借用宏觀模型進行模擬。在玻爾原子模型中,完全可用衛星繞行星運動來模擬研究電子繞原子核的運動。當然這時的向心力不是粒子間的萬有引力(可忽略不計),而是粒子間的靜電力。設氫原子中,電子和原子核的帶電量大小都是e=1.60×10-19C,電子在第一、二可能軌道運行時,其運動半徑分別為r1、r2,且r2=4r1,其中r1=0.53×10-10m。據此試求:

1)電子分別在第一、二可能軌道運行時的動能;

2)當電子從第一可能軌道躍遷到第二可能軌道時,原子還須吸收10.2eV的光子,那么氫原子的電勢能增加了多少eV?(靜電力恒k=9.0×109Nm2/C2

3)氫原子核外電子的繞核運動可等效為一環形電流,試計算氫原子處于n=2的激發態時,核外電子運動的等效電流。(保留一位有效數字)(設電子質量為m=0.91×10-30kg)?

【答案】1;23

【解析】

1)根據 得:

所以電子在第一可能軌道時的動能:

同理可得電子在第二可能軌道的動能:

。

2)電子從第一軌道躍遷到第二可能軌道時動能減少量:

根據能量守恒定律,減少的動能和吸收光子能量都轉化為電子的電勢能,則電子的電勢能增加:

3)氫原子核外電子繞核做勻速圓周運動,庫倫力作向心力,有:

據電流強度的定義 得:

。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖是形狀為“2019”的豎直光滑軌道(軌道上端等高),其中數字“0”為半徑R15m的圓,上半圓為單側外軌道,軌道其余部分為管道。數字“9”上部分是一段四分之三的圓弧,圓的半徑R21m:所有管道均平滑連接。現有一質量m1kg的小球,小球的直徑略小于管道直徑,且小球直徑遠小于R1R2大小。當小球以初速度v進入軌道,恰能通過“0”最高點A,并經過B、C點,最后從水平放置的CD管道的D點拋出,恰能無碰撞從管口E點進入傾角為θ的粗糙斜直管,然后小球沿斜直管下滑到底端。在斜直管中,假設小球受到阻力大小恒為其重量的0.3倍。已知E點距管底F的距離L5m,求:

1)小球通過“9”最高點B時對管道的彈力大小和方向;

2)斜面的傾角的大;

3)小球在沿粗糙斜直管下滑到管底F時的速度大小。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列四幅圖涉及到不同的物理知識,其中說法不正確的是(

A. 圖甲:盧瑟福通過分析 α 粒子散射實驗結果,發現了質子和中子

B. 圖乙:用中子轟擊鈾核使其發生裂發,鏈式反應會釋放出巨大的核能

C. 圖丙:普朗克通過研究黑體輻射提出能量子的概念,成為量子力學的奠基人之一

D. 圖。 玱爾理論指出氫原子能級是分立的,所以原子發射光子的頻率也是不連續的

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,水平地面上固定有兩根平行的直導線,兩導線正中間固定一金屬圓環,導線和圓環均與地面絕緣,左邊導線中通有圖示方向的恒定電流,右邊導線通有從零開始均勻增大、方向與左邊導線中電流方向相反的電流。金屬圓環中產生感應電流,兩邊直導線中的電流都對金屬圓環有安培力作用,則

A. 兩安培力的合力一定向左

B. 兩安培力的合力一定向右

C. 兩安培力的合力先向左后向右

D. 兩安培力的合力先向右后向左

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一輕彈簧的兩端與質量分別為的兩物塊甲、乙連接,靜止在光滑的水平面上,F在使甲瞬時獲得水平向右的速度,當甲物體的速度減小到1m/s時,彈簧最短。下列說法正確的是

A. 此時乙物體的速度也是1m/s

B. 緊接著甲物體將開始做加速運動

C. 甲乙兩物體的質量之比

D. 當彈簧恢復原長時,乙物體的速度大小也為4m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在地面上以速度v0拋出質量為m的物體,拋出后物體落到比地面低h的海平面上.若以地面為零勢能面,不計空氣阻力,則下列說法中正確的是 (  )

A. 物體上升到最高點時的重力勢能為

B. 物體落到海平面時的重力勢能為-mgh

C. 物體在海平面上的動能為

D. 物體在海平面上的機械能為

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【題目】如圖所示,長方體平臺固定在水平地面上,平臺ab邊上L1=1.2mbc邊長L2=3.3m,be邊長L3=0.8m。平臺表面光滑,以平臺表面傾角α為原點建立坐標系,ab邊為x軸,ad邊為y軸。一個質量m1=0.2kg的小球靜止在平臺表面的頂角a處,某時刻小球以v0=3m/s的初速度開始運動,v0的方向沿x軸正方向,同時小球受到一個沿y軸的水平外力F1,F1=5y(N)當小球到達bc邊上的P點時撤去外力F1,P點的坐標是(1.2m0.8m)。在小球到達P點的同時,平臺頂點c正下方f點處一個滑塊以速度v在水平面上開始勻速直線運動,由于摩擦力的作用,要保證滑塊勻速運動需要給滑塊一個斜向上的外力F2,滑塊的質量m2=0.2kg,滑塊與水平面間的動摩擦因數μ=0.5。結果在小球落地時恰好與滑塊相遇。小球、滑塊均視為質點,取g=10m/s2.sin37°=0.6。求:

1)小球到達P點時速度的大小和方向;

2)小球落在水平面的位置離f點的距離d;

3)滑塊運動的速度v和外力F2的最小值.

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【題目】太陽帆飛船是利用太陽光的壓力進行太空飛行的航天器,由于太陽光具有連續不斷、方向固定等特點,借助太陽帆為動力的航天器無須攜帶任何燃料.在太陽光光子的撞擊下,航天器的飛行速度會不斷增加,并最終飛抵距地球非常遙遠的天體.現有一艘質量為m的太陽帆飛船在太空中運行,其帆面與太陽光垂直.設帆能90%地反射太陽光,帆的面積為S,且單位面積上每秒接受到的太陽輻射能量E0,已知太陽輻射的光子的波長絕大多數集中在波長為2×10-7m1×10-5m波段,計算時可取其平均波長為λ0,且不計太陽光反射時頻率的發化.已知普朗克常量h

1)每秒鐘射到帆面的光子數為多少?

2)由于光子作用,飛船得到的加速度為多少?

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【題目】地下礦井中的礦石裝在礦車中,用電機通過豎井運送至地面。某豎井中礦車提升的速度大小v隨時間t的變化關系如圖所示,其中圖線①②分別描述兩次不同的提升過程,它們變速階段加速度的大小都相同;兩次提升的高度相同,提升的質量相等。不考慮摩擦阻力和空氣阻力。對于第①次和第②次提升過程,

A. 礦車上升所用的時間之比為5:4

B. 電機的最大牽引力之比為1:1

C. 電機輸出的最大功率之比為2:1

D. 電機所做的功之比為4:5

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