【题目】(1)科学家发现,除了类似太阳系的恒星-行星系统,还存在许多双星系统,通过对它们的研究,使我们对宇宙有了较深刻的认识。双星系统是由两个星体构成,其中每个星体的线度(直径)都远小于两星体间的距离,一般双星系统距离其它星体很远,可以当做孤立系统处理。已知某双星系统中每个星体的质量都是M0,两者相距L,它们正围绕两者连线的中点做匀速圆周运动,引力常量为G。
①求该双星系统中每个星体的线速度大小v;
②如果质量分别为m1和m2的质点相距为r时,它们之间的引力势能的表达式为,求该双星系统的机械能。
(2)微观世界与宏观世界往往存在奇妙的相似性。对于氢原子模型,因为原子核的质量远大于电子质量,可以忽略原子核的运动,形成类似天文学中的恒星-行星系统,记为模型Ⅰ。另一种模型认为氢原子的核外电子并非绕核旋转,而是类似天文学中的双星系统,核外电子和原子核依靠库仑力作用使它们同时绕彼此连线上某一点做匀速圆周运动,记为模型Ⅱ。假设核外电子的质量为m,氢原子核的质量为M,二者相距为r,静电力常量为k,电子和氢原子核的电荷量均为e。已知电荷量分别为+q1和-q2的点电荷相距为r时,它们之间的电势能的表达式为。
①模型Ⅰ、Ⅱ中系统的能量分别用EⅠ、 EⅡ表示,请推理分析,比较EⅠ、 EⅡ的大小关系;
②模型Ⅰ、Ⅱ中电子做匀速圆周运动的线速度分别用vⅠ、vⅡ表示,通常情况下氢原子的研究采用模型Ⅰ的方案,请从线速度的角度分析这样做的合理性。
【答案】(1)①②(2)①②模型Ⅰ的简化是合理的
【解析】(1)①,解得
②双星系统的动能,双星系统的引力势能,该双星系统的机械能E=Ek+Ep=
(2)①对于模型Ⅰ:,此时电子的动能EkⅠ=
又因电势能,所以EⅠ= EkⅠ+EpⅠ=
对于模型Ⅱ:对电子有: , 解得
对于原子核有: , 解得
因为r1+r2=r,所以有
解得EkⅡ=
又因电势能,所以EⅡ= EkⅡ+EpⅡ=
即模型Ⅰ、Ⅱ中系统的能量相等,均为
②解法一:
模型Ⅰ中:对于电子绕原子核的运动有,解得
模型Ⅱ中:
对电子有: , 解得
对于原子核有: ,
因ω1=ω2,所以mvⅡ=Mv
又因原子核的质量M远大于电子的质量m,所以vⅡ>>v,所以可视为M静止不动,因此ω1=ω2=ω,即可视为vⅠ=vⅡ。故从线速度的角度分析模型Ⅰ的简化是合理的。
②解法二:
模型Ⅰ中:对于电子绕原子核的运动有,解得
模型Ⅱ中:
库仑力提供向心力: ………..(1)
解得;
又因为r1+r2=r所以
带入(1)式: ,
所以:
又因原子核的质量M远大于电子的质量m,所以vⅡ>>v,所以可视为M静止不动;故从线速度的角度分析模型Ⅰ的简化是合理的。
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【题目】下列描述中符合物理学史的是
A. 奥斯特发现了电流的磁效应并总结出了电流的磁场分布的判断方法
B. 洛伦兹通过实验测定了磁场对电流的作用
C. 法拉第提出一种观点,认为在电荷的周围存在着由它产生的电场,并采用了电场线来简洁地描述它
D. 安培提出了分子电流假说并最早测定了元电荷e的数值
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【题目】如图1所示,开口向上、内壁光滑的圆柱形汽缸竖直放置,在汽缸P、Q两处设有卡口,使厚度不计的活塞只能在P、Q之间运动。开始时活塞停在Q处,温度为,现缓慢加热缸内气体,直至活塞运动到P处,整个过程中的图线如图2所示。设外界大气压强。
①说出图2中气体状态的变化过程,卡口Q下方气体的体积以及两卡口之间的汽缸的体积;
②求活塞刚离开Q处时气体的温度以及缸内气体的最高温度。
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【题目】如图所示,平行板电容器已经充电,静电计的金属球与电容器的一个极板连接,外壳与另一个极板连接,静电计指针的偏转指示电容器两极板间的电势差.实验中保持极板上的电荷量Q不变.设电容器两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.下列关于实验现象的描述正确的是( )
A. 保持S不变,增大d,则θ变大
B. 保持S不变,减小d,则θ不变
C. 保持d不变,减小S,则θ变小
D. 保持S、d不变,在两板间插入电介质,则θ变大
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【题目】(16分)如图所示,质量均为m的物块A和B用轻弹簧相连,放在光滑的斜面上,斜面的倾角θ=30°,B与斜面底端的固定挡板接触,弹簧的劲度系数为k,A通过一根绕过定滑的不可伸长的轻绳与放在水平面上的物块C相连,各段绳均处于刚好伸直状态,A上段绳与斜面平行,C左侧绳与水平面平行,C的质量也为m,斜面足够长,物块C与水平面间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度为g.现给C与一个向右的初速度,当C向右运动到速度为零时,B刚好要离开挡板,求:
(1)物块C开始向右运动的初速度大小;
(2)若给C施加一个向右的水平恒力F1(未知)使C向右运动,当B刚好要离开挡板时,物块A的速度大小为v,则拉力F1多大?
(3) 若给C一个向右的水平恒力F2(未知)使C向右运动,当B刚好要离开挡板时,物块A的加速度大小为a,此时拉力F2做的功是多少?
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【题目】某实验小组用DIS来研究物体加速度与力的关系,实验装置如图甲所示.其中小车和位移传感器的总质量为M,所挂钩码总质量为m,轨道平面及小车和定滑轮之间的绳子均水平,不计轻绳与滑轮之间的摩擦及空气阻力,重力加速度为g.用所挂钩码的重力mg作为绳子对小车的拉力F,小车加速度为a,通过实验得到的图线如图乙所示.
(1)保持小车的总质量M不变,通过改变所挂钩码的质量m,多次重复测量来研究小车加速度a与F的关系.这种研究方法叫 .(填下列选项前的字母)
A.微元法 | B.等效替代法 | C.控制变量法 | D.科学抽象法 |
(2)若m不断增大,图乙中曲线部分不断延伸,那么加速度a趋向值为 .
(3)由图乙求出M= kg;水平轨道对小车摩擦力f= N.
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【题目】如图所示,半径为R的竖直光滑圆轨道与光滑水平面相切,质量均为m的小球A、B与轻杆连接,置于圆轨道上,A位于圆心O的正下方,B与O等高。它们由静止释放,最终在水平面上运动。下列说法正确的是 ( )
A. 下滑过程中重力对B做功的功率增加
B. 当B滑到圆轨道最低点时,轨道对B的支持力大小为2mg
C. 下滑过程中B的机械能守恒
D. 整个过程中轻杆对A做的功为
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【题目】关于曲线运动,下列说法中正确的有( )
A. 做曲线运动的物体,所受到的合外力方向一定要不断改变
B. 做匀速圆周运动的物体,“匀速”指的是速度不会改变
C. 物体做曲线运动时,其运动性质一定是变速运动
D. 物体只要受到垂直于初速度方向的恒力作用,就一定能做匀速圆周运动
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