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【题目】自然界真是奇妙,微观世界的运动规律竟然与宏观运动规律存在相似之处。

(1)在地心参考系中,星体离地心的距离 星体的引力势能为零质量为m的人造卫星以第二宇宙速度从地面发射运动到离地心距离为r其运动速度为 (G为引力常量,M为地球质量)。它运动到离地心无穷远处,相对于地球的运动速度为零。请推导此卫星运动到离地心距离为r时的引力势能表达式。

(2)根据玻尔的氢原子模型,电子的运动看做经典力学描述下的轨道运动,原子中的电子在库仑力作用下,绕原子核做圆周运动。

已知电子质量为m,电荷量为e,静电力常量为k。氢原子处于基态(n=1)时电子的轨道半径为r1,电势能为 (取无穷远处电势能为零)。氢原子处于第n个能级的能量为基态能量的 (n=1,2,3…)。求氢原子从基态跃迁到n=2的激发态时吸收的能量。

②一个处于基态且动能为的氢原子与另一个处于基态且静止的氢原子进行对心碰撞若要使其中一个氢原子从基态跃迁到激发态 至少为多少

【答案】(1) (2) 至少为

【解析】1)卫星在距地心r处的动能

卫星距地心r处运动到无穷远的过程中,由机械能守恒定律可得

2①电子绕原子核做匀速圆周运动,

故处于基态的氢原子的电子的动能

由题意可知处于基态的氢原子的能量,解得

又因为,得

②设氢原子质量为m,初速度为氢原子相互作用后速度分别为,相互作用过程中机械能减少量为

由动量守恒定律可得

由能量守恒可得,解得

有示数解,须,即

即氢原子能从n=1的基态跃迁到n=2的激发天,需要吸收的能量为,所以要使其中一个氢原子从基态跃迁到激发天, 至少为

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示,则下列说法正确的是(  )

A. t=0.01s时穿过线框的磁通量最大

B. 该交变电动势的有效值为11V

C. 该交变电动势的瞬时值表达式v=22cos100πtV

D. 1s时间内,线圈中电流方向改变100

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【题目】如图所示,水平固定横杆的正下方有一光滑的小定滑轮,一质量为m的小球套在横杆上,轻质橡皮绳(遵循胡克定律)绕过定滑轮,一端O系在墙上,另一端与小球连接,橡皮绳的原长为OP,小球在定滑轮的正上方A处时橡皮绳的拉力大小为mg,小球在水平向右的拉力F=2mg作用下向右运动经过B点,运动到B点时,BP与横杆的夹角为θ=37°。若橡皮绳始终在弹性限度内,小球与横杆间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为gsin 37°=0.6cos 37°=0.8,则小球在B处时:

A. 加速度大小为2g

B. 加速度方向水平向右

C. 与横杆间的弹力大小为2mg

D. 与横杆间的滑动摩擦力大小为mg

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某粒子A衰变为另外两种粒子BC,其中粒子AB所带电荷量相等,C不带电。如图所示,粒子A沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场中,其轨迹为圆弧MP,衰变后产生的粒子B的轨迹为圆弧PN,两轨迹在P点相切,且半径之比为RARB=21,粒子C的轨迹未画出。下列说法正确的是( )

A. 粒子AB都带正电荷

B. 粒子BC的动量大小之比为13

C. 粒子AB的速度大小之比为21

D. 粒子BC的质量数之和小于粒子A的质量数

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【题目】用图所示的电路.测定一节旧干电池的电动势和内阻。除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有:

双量程电流表:A(量程0~0.6A,0~3A);

双量程电压表:V(量程0~3V,0~15V);

滑动变阻器:R1(阻值范0~20Ω,额定电流2A);

滑动变阻器:R2(阻值范0~1000Ω,额定电流1A)

①为了调节方便,测量精度更高,实验中应选用电流表的量程为_______A,电压表的量程为________V,应选用滑动变阻器__________(填写滑动变阻器符号)。

②根据图3正确连接图中的实物电路,注意闭合开关时滑动变阻器的滑片P应处于正确的位置并选择正确的电表量程进行连接________

③通过多次测量并记录对应的电流表示数I和电压表示数U,利用这些数据在图中画出了U-I图线。由图象可以得出,此干电池的电动势E=_______V,内阻r=_______Ω。

④引起该实验的系统误差的主要原因是___________

A.由于电流表的分流作用造成电流表读数总是比电源实际输出的电流小

B.由于电压表的分流作用造成电流表读数总是比电源实际输出的电流大

C.由于电流表的分压作用造成电压表读数总是比路端电压小

D.由于电流表的分压作用造成电压表读数总是比路端电压大

⑤跟据实验测得的I、U数据.若令y=IU,x=I,则由计算机拟合得出的y-x图线应是图中的_________(选填a”、“bc).其余两条图线分别是令y=IEy=I2r得出的。跟据前面测量得到的电源电动势和内阻的值,推测图中A点的x、y坐标分别为______A、_______W(保留2位有效数字)。

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【题目】(1)某实验小组在测定金属的电阻率的实验过程中,正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如图所示,则它们的读数依次是________mm________A________V.

(2)已知实验中所用的滑动变阻器阻值范围为010 Ω,电流表内阻约为几欧,电压表内阻约为20 kΩ,电源为干电池(不宜在长时间、大功率状况下使用),电源电动势E4.5 V,内阻较小.则以下电路图中,________(选填)电路为本次实验应当采用的最佳电路,但用此最佳电路测量的金属丝电阻仍然会比真实值偏________(选填”)

(3)若已知实验所用的电流表内阻的准确值RA2.0 Ω,那么测量金属丝电阻Rx的最佳电路应是上图中的________(选填)电路.此时测得电流为I、电压为U,则金属丝电阻Rx________(用题中字母代号表示)

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【题目】某同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行研究,一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触不固连;弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图(a)所示。向左推小球,使弹簧压缩一段距离后由静止释放;小球离开桌面后落到水平地面,通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能。 回答下列问题:

(1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能EP与小球抛出时的动能EK相等,已知重力加速度大小为g,为求得EK ,至少需要测量下列物理量中的_______(填正确答案标号)

A.小球的质量m

B.小球抛出点到落地点的水平距离X

C.桌面到地面的高度h

D.弹簧的压缩量△L

E.弹簧原长L0

(2)用所选取的测量量和已知量表示EK,得EK=_____________

(3)(b)中的直线是实验测量得到的X-△L图线,从理论上可推出,如果h不变,m增加,X-△L图线的斜率会________(填“增大”、“减小”或“不变”);如果m不变,h增加,X-△L图线的斜率会________(填“增大”、“减小”或“不变”)。由图(b)中给出的直线关系和EK的表达式可知,EP与△L_______次方成正比。

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【题目】如下图甲,水平放置的平行金属导轨左边接有电阻,轨道相距0.4m且所在处有竖直向下的匀强磁场,磁场随时间的变化关系如下图乙,金属棒ab横跨导轨两端,其电阻,金属棒与电阻R相距1m.若整个系统始终处于静止状态,求:

(1)当t=0.1s时,通过金属棒ab的感应电流大小和方向.

(2)当t=0.1s时,金属棒ab受到的安培力的大小?

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【题目】如图所示,空间有一正三棱锥OABC,点A′B′C′分别是三条棱的中点,现在顶点0处固定一正的点电荷,则下列说法中正确的是

A. A′B′C′三点在同一个等势面上

B. ABC三点的电场强度相等

C. 将一正试探电荷从A点沿直线AB移到B点,静电力对该电荷先做正功后做负功

D. A′点的电势为A点的电势为,则A'A 连线中点D处的电势一定小于

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