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根據玻爾理論,電子繞氫原子核運動可以看作是僅在庫侖引力作用下的勻速圓周運動,已知電子的電荷量為e,質量為m,電子在第1軌道運動的半徑為r1,靜電力常量為k。
(1)電子繞氫原子核做圓周運動時,可等效為環形電流,試計算電子繞氫原子核在第1軌道上做圓周運動的周期及形成的等效電流的大;
(2)氫原子在不同的能量狀態,對應著電子在不同的軌道上繞核做勻速圓周運動,電子做圓周運動的軌道半徑滿足rn=n2r1,其中n為量子數,即軌道序號,rn為電子處于第n軌道時的軌道半徑。電子在第n軌道運動時氫原子的能量En為電子動能與“電子-原子核”這個系統電勢能的總和。理論證明,系統的電勢能Ep和電子繞氫原子核做圓周運動的半徑r存在關系:Ep=-k(以無窮遠為電勢能零點)。請根據以上條件完成下面的問題。
①試證明電子在第n軌道運動時氫原子的能量En和電子在第1軌道運動時氫原子的能量E1滿足關系式
②假設氫原子甲核外做圓周運動的電子從第2軌道躍遷到第1軌道的過程中所釋放的能量,恰好被量子數n=4的氫原子乙吸收并使其電離,即其核外在第4軌道做圓周運動的電子脫離氫原子核的作用范圍。不考慮電離前后原子核的動能改變,試求氫原子乙電離后電子的動能。
(1)(2)①證明過程見解析②

試題分析:(1)設電子繞氫原子核在第1軌道上做圓周運動的周期為,形成的等效電流大小為,根據牛頓第二定律有                   (2分)
則有                                     (1分)
又因為                                        (2分)
有                                      (1分)
(2)①設電子在第1軌道上運動的速度大小為v1,根據牛頓第二定律有
                                           (1分)             
電子在第1軌道運動的動能                (1分)
電子在第1軌道運動時氫原子的能量即動能和勢能之和     (2分)
同理,電子在第n軌道運動時氫原子的能量(2分)
又因為    
則有  命題得證。                  (1分)
② 由①可知,電子在第1軌道運動時氫原子的能量
電子在第2軌道運動時氫原子的能量            (1分)
電子從第2軌道躍遷到第1軌道所釋放的能量(2分)
電子在第4軌道運動時氫原子的能量         (1分)
設氫原子電離后電子具有的動能為,根據能量守恒有
                                               (2分)
解得                              (1分)
練習冊系列答案
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下列哪一組力都是根據力的性質命名的?( 。
A.重力、動力、分子力B.重力、分子力、安培力
C.電力、磁力、浮力D.拉力、壓力、阻力

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如圖所示,將質量m=0.1kg的圓環套在固定的水平直桿上。環的直徑略大于桿的截面直徑。環與桿間動摩擦因數m=0.8。對環施加一位于豎直平面內斜向上,與桿夾角q=53°的拉力F,使圓環以a=4.4m/s2的加速度沿桿運動,求F的大小。(取sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2)。

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如圖所示,質量為M的斜面A置于粗糙水平地面上,動摩擦因數為,物體B與斜面間無摩擦。在水平向左的推力F作用下,A與B一起做勻加速直線運動,兩者無相對滑動。已知斜面的傾角為,物體B的質量為m,則它們的加速度a及推力F的大小為(    )
A.
B.
C.
D.

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如圖所示,與水平面成37°傾斜軌道AB,其沿直線在C點與半徑R=1m的半圓軌道CD相切,全部軌道為絕緣材料制成且放在豎直面內.整個空間存在水平向左的勻強電場,MN的右側存在垂直紙面向里的勻強磁場.一個質量為m=0.4kg的帶電小球從A點無初速開始沿斜面下滑,至B點時速度為,接著沿直線BC(此處無軌道)運動到達C處進入半圓軌道,進入時無動能損失,且剛好到達D點,從D點飛出時磁場立即消失,不計空氣阻力,g=10m/s2,cos37°=0.8,求:
(1)小球帶何種電荷.
(2)小球離開D點后的運動軌跡與直線AC的交點距C點的距離.
(3)小球在半圓軌道部分克服摩擦力所做的功.

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物塊以初速度v0從底端沿足夠長的斜面上滑,該物塊的速度圖象不可能是

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(9分)如圖所示,質量為M=0.5kg的框架B放在水平地面上。勁度系數為k=100N/m的輕彈簧豎直放在框架B中,輕彈簧的上端和質量為m=0.2kg的物體C連在一起。輕彈簧的下端連在框架B的底部。物體C在輕彈簧的上方靜止不動,F將物體C豎直向下緩慢壓下一段距離x=0.03m后釋放,物體C就在框架B中上下做簡諧運動。在運動過程中,框架B始終不離開地面,物體C始終不碰撞框架B的頂部。已知重力加速度大小為g=10m/s2。試求:當物體C運動到最低點時,物體C的加速度大小和此時物體B對地面的壓力大小。

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(18分)如圖甲,PNQ為豎直放置的半徑為0.1m的半圓形軌道,在軌道的最低點P和最高點Q各安裝了一個壓力傳感器,可測定小球在軌道內側,通過這兩點時對軌道的壓力FP和FQ.軌道的下端與一光滑水平軌道相切,水平軌道上有一質量為0.06kg的小球A,以不同的初速度與靜止在軌道最低點P處稍右側的另一質量為0.04kg的小球B發生碰撞,碰后形成一整體(記為小球C)以共同速度v沖入PNQ軌道.(A、B、C三小球均可視為質點,g取10m/s2

(1)若FP和FQ的關系圖線如圖乙所示,求:當 FP="13N" 時所對應的入射小球A的初速度為多大?
(2)當FP=13N時,AB所組成的系統從A球開始向左運動到整體達到軌道最高點Q全過程中所損失的總機械能為多少?
(3)若軌道PNQ光滑,小球C均能通過Q點.試推導FP隨FQ變化的關系式,并在圖丙中畫出其圖線.

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如圖所示,在光滑平面上有一靜止小車,小車質量為M=5kg,小車上靜止地放置著質量為m=1kg的木塊,木塊和小車間的動摩擦因數為μ=0.2,用水平恒力F拉動小車,下列關于木塊的加速度am和小車的加速度aM,可能正確的有:
A.am=2m/s2, aM=1 m/s2  
B.am=1m/s2, aM=2 m/s2 
C.am=2m/s2, aM=4 m/s2  
D.am=3m/s2, aM=5 m/s2

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