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【题目】在研究原子物理时,科学家们经常借用宏观模型进行模拟。在玻尔原子模型中,完全可用卫星绕行星运动来模拟研究电子绕原子核的运动。当然这时的向心力不是粒子间的万有引力(可忽略不计),而是粒子间的静电力。设氢原子中,电子和原子核的带电量大小都是e=1.60×10-19C,电子在第一、二可能轨道运行时,其运动半径分别为r1r2,且r2=4r1,其中r1=0.53×10-10m。据此试求:

1)电子分别在第一、二可能轨道运行时的动能;

2)当电子从第一可能轨道跃迁到第二可能轨道时,原子还须吸收10.2eV的光子,那么氢原子的电势能增加了多少eV?(静电力恒k=9.0×109Nm2/C2

3)氢原子核外电子的绕核运动可等效为一环形电流,试计算氢原子处于n=2的激发态时,核外电子运动的等效电流。(保留一位有效数字)(设电子质量为m=0.91×10-30kg)?

【答案】123

【解析】

1)根据 得:

所以电子在第一可能轨道时的动能:

同理可得电子在第二可能轨道的动能:

2)电子从第一轨道跃迁到第二可能轨道时动能减少量:

根据能量守恒定律,减少的动能和吸收光子能量都转化为电子的电势能,则电子的电势能增加:

3)氢原子核外电子绕核做匀速圆周运动,库伦力作向心力,有:

据电流强度的定义 得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图是形状为“2019”的竖直光滑轨道(轨道上端等高),其中数字“0”为半径R15m的圆,上半圆为单侧外轨道,轨道其余部分为管道。数字“9”上部分是一段四分之三的圆弧,圆的半径R21m:所有管道均平滑连接。现有一质量m1kg的小球,小球的直径略小于管道直径,且小球直径远小于R1R2大小。当小球以初速度v进入轨道,恰能通过“0”最高点A,并经过B、C点,最后从水平放置的CD管道的D点抛出,恰能无碰撞从管口E点进入倾角为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,假设小球受到阻力大小恒为其重量的0.3倍。已知E点距管底F的距离L5m,求:

1)小球通过“9”最高点B时对管道的弹力大小和方向;

2)斜面的倾角的大小;

3)小球在沿粗糙斜直管下滑到管底F时的速度大小。

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【题目】下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法不正确的是(

A. 图甲:卢瑟福通过分析 α 粒子散射实验结果,发现了质子和中子

B. 图乙:用中子轰击铀核使其发生裂发,链式反应会释放出巨大的核能

C. 图丙:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一

D. 图丁: 玱尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平地面上固定有两根平行的直导线,两导线正中间固定一金属圆环,导线和圆环均与地面绝缘,左边导线中通有图示方向的恒定电流,右边导线通有从零开始均匀增大、方向与左边导线中电流方向相反的电流。金属圆环中产生感应电流,两边直导线中的电流都对金属圆环有安培力作用,则

A. 两安培力的合力一定向左

B. 两安培力的合力一定向右

C. 两安培力的合力先向左后向右

D. 两安培力的合力先向右后向左

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一轻弹簧的两端与质量分别为的两物块甲、乙连接,静止在光滑的水平面上。现在使甲瞬时获得水平向右的速度,当甲物体的速度减小到1m/s时,弹簧最短。下列说法正确的是

A. 此时乙物体的速度也是1m/s

B. 紧接着甲物体将开始做加速运动

C. 甲乙两物体的质量之比

D. 当弹簧恢复原长时,乙物体的速度大小也为4m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低h的海平面上.若以地面为零势能面,不计空气阻力,则下列说法中正确的是 (  )

A. 物体上升到最高点时的重力势能为

B. 物体落到海平面时的重力势能为-mgh

C. 物体在海平面上的动能为

D. 物体在海平面上的机械能为

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【题目】如图所示,长方体平台固定在水平地面上,平台ab边上L1=1.2mbc边长L2=3.3mbe边长L3=0.8m。平台表面光滑,以平台表面倾角α为原点建立坐标系,ab边为x轴,ad边为y轴。一个质量m1=0.2kg的小球静止在平台表面的顶角a处,某时刻小球以v0=3m/s的初速度开始运动,v0的方向沿x轴正方向,同时小球受到一个沿y轴的水平外力F1F1=5y(N)当小球到达bc边上的P点时撤去外力F1P点的坐标是(1.2m0.8m)。在小球到达P点的同时,平台顶点c正下方f点处一个滑块以速度v在水平面上开始匀速直线运动,由于摩擦力的作用,要保证滑块匀速运动需要给滑块一个斜向上的外力F2,滑块的质量m2=0.2kg,滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5。结果在小球落地时恰好与滑块相遇。小球、滑块均视为质点,取g=10m/s2.sin37°=0.6。求:

1)小球到达P点时速度的大小和方向;

2)小球落在水平面的位置离f点的距离d

3)滑块运动的速度v和外力F2的最小值.

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【题目】太阳帆飞船是利用太阳光的压力进行太空飞行的航天器,由于太阳光具有连续不断、方向固定等特点,借助太阳帆为动力的航天器无须携带任何燃料.在太阳光光子的撞击下,航天器的飞行速度会不断增加,并最终飞抵距地球非常遥远的天体.现有一艘质量为m的太阳帆飞船在太空中运行,其帆面与太阳光垂直.设帆能90%地反射太阳光,帆的面积为S,且单位面积上每秒接受到的太阳辐射能量E0,已知太阳辐射的光子的波长绝大多数集中在波长为2×10-7m1×10-5m波段,计算时可取其平均波长为λ0,且不计太阳光反射时频率的发化.已知普朗克常量h

1)每秒钟射到帆面的光子数为多少?

2)由于光子作用,飞船得到的加速度为多少?

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【题目】地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送至地面。某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图所示,其中图线①②分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等。不考虑摩擦阻力和空气阻力。对于第①次和第②次提升过程,

A. 矿车上升所用的时间之比为5:4

B. 电机的最大牵引力之比为1:1

C. 电机输出的最大功率之比为2:1

D. 电机所做的功之比为4:5

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