4.玻爾理論成功的解釋了氫光譜.電子繞氫原子核運(yùn)動(dòng)可以看作是僅在庫侖力作用下的勻速圓周運(yùn)動(dòng).己知電子的電荷量為e,電子在第1軌道運(yùn)動(dòng)的半徑為r1.靜電力常量為k.
(1)試計(jì)算電子繞氫原子核在第1軌道上做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí)的動(dòng)能;
(2)玻爾認(rèn)為氫原了處于不同的能量狀態(tài),對應(yīng)著電子在不同的軌道上繞核做勻速圓周運(yùn)動(dòng).他發(fā)現(xiàn),電子在第n軌道上運(yùn)動(dòng)時(shí)的軌道半徑rn=n2r1,其中n為量子數(shù),(即軌道序號).
根據(jù)經(jīng)典電磁理論,電子在第n軌道上運(yùn)動(dòng)時(shí),氫原子的能量En為電子動(dòng)能與“電子-原子核”這個(gè)系統(tǒng)電勢能的總和.理論證明,系統(tǒng)的電勢能Ep和電子繞氫原子核做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑r存在關(guān)系:Ep=-k$\frac{{e}^{2}}{r}$(以無窮遠(yuǎn)為電勢能零點(diǎn)).請根據(jù)以上條件完成下面的問題.
①電子在第n軌道運(yùn)動(dòng)時(shí)氫原子的能量En的表達(dá)式(用m,e,r1和k表示)
②假設(shè)氫原子甲的核外電子從第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(shù)n=3的氫原子乙吸收并使其電離.不考慮躍遷或電離前后原子核所受的反沖,試求氫原子乙電離出的電子的動(dòng)能.

分析 (1)根據(jù)庫侖力提供向心力,結(jié)合圓周運(yùn)動(dòng)周期的公式,再由電流表達(dá)式,即可求解;
(2)根據(jù)牛頓第二定律,結(jié)合動(dòng)能與電勢能表達(dá)式,從而確定各軌道的能級,最后由能量守恒定律,即可求解

解答 解:(1)設(shè)電子繞氫原子核在第1軌道上做圓周運(yùn)動(dòng)的周期為${T}_{1}^{\;}$,形成的等效電流大小為${I}_{1}^{\;}$,
根據(jù)牛頓第二定律有:$k\frac{{e}_{\;}^{2}}{{r}_{1}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{{r}_{1}^{\;}}$
${E}_{k}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}=\frac{k{e}_{\;}^{2}}{2{r}_{1}^{\;}}$
(2)①設(shè)電子在第1軌道上運(yùn)動(dòng)的氫原子的能量${E}_{1}^{\;}=-k\frac{{e}_{\;}^{2}}{{r}_{1}^{\;}}+k\frac{{e}_{\;}^{2}}{2{r}_{1}^{\;}}=-k\frac{{e}_{\;}^{2}}{2{r}_{1}^{\;}}$
同理,電子在第n軌道運(yùn)動(dòng)時(shí)氫原子的能量${E}_{n}^{\;}=-k\frac{{e}_{\;}^{2}}{2{r}_{n}^{\;}}$
②電子從第2軌道躍遷到第1軌道釋放的能量:$△E={E}_{2}^{\;}-{E}_{1}^{\;}=\frac{3k{e}_{\;}^{2}}{8{r}_{1}^{\;}}$
電子在第3軌道時(shí)氫原子的能量${E}_{3}^{\;}=\frac{1}{9}{E}_{1}^{\;}=-k\frac{{e}_{\;}^{2}}{18{r}_{1}^{\;}}$
設(shè)氫原子電離后具有的動(dòng)能為${E}_{k}^{\;}$,根據(jù)能量守恒
${E}_{k}^{\;}={E}_{3}^{\;}+△E=\frac{23}{72}k\frac{{e}_{\;}^{2}}{{r}_{1}^{\;}}$
答:(1)試計(jì)算電子繞氫原子核在第1軌道上做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí)的動(dòng)能為$\frac{k{e}_{\;}^{2}}{2{r}_{1}^{\;}}$;
(2)①電子在第n軌道運(yùn)動(dòng)時(shí)氫原子的能量En的表達(dá)式為${E}_{n}^{\;}=-k\frac{{e}_{\;}^{2}}{2{r}_{n}^{\;}}$(用m,e,r1和k表示)
②氫原子乙電離出的電子的動(dòng)能為$\frac{23}{72}k\frac{{e}_{\;}^{2}}{{r}_{1}^{\;}}$.

點(diǎn)評 考查庫侖定律,掌握牛頓第二定律的應(yīng)用,注意原子核的電量與電子電量相等,同時(shí)各軌道的能量是解題的關(guān)鍵,還要掌握能量守恒定律的內(nèi)容.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題

14.“神舟”十號飛船于2013年6月11日17時(shí)38分在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射,我國首位 80后女航大員王亞平將首次在太空為我國中小學(xué)生做課,既展示了我國在航天領(lǐng)域的實(shí)力,又包含著祖國對我們的殷切希望.火箭點(diǎn)火豎直升空時(shí),處于加速過程,這種狀態(tài)下宇航員所受支持力F與在地球表面時(shí)重力mg的比值后k=$\frac{F}{mg}$稱為載荷值.己知地球的半徑為R=6.4×106 m(地球表面的重力加速度為 g=9.8m/s2
(1)假設(shè)宇航員在火箭剛起飛加速過程的載荷值為K=6,求該過程的加速度;(結(jié)論用g表示)
(2)求地球的笫一宇宙速度;
(3)“神舟”十號飛船發(fā)射成功后,進(jìn)入距地面300km的圓形軌道穩(wěn)定運(yùn)行,估算出“神十”繞地球飛 行一圈需要的時(shí)間.(π2≈g)

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15.速度選擇器的原理如圖所示,兩塊帶電平行板之間的電場強(qiáng)度方向豎直向下,勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=1.0×10-2T,方向垂直紙面向里.一個(gè)質(zhì)量為m=5.0×10-26kg、電荷量q=2.0×l0-16C的帶正電的粒子(重力不計(jì)).以速度v=2.0×106m/s沿圖示方向進(jìn)入速度選擇器,恰能沿圖示虛線路徑做勻速直線運(yùn)動(dòng).求:
①電場強(qiáng)度的大小E;
②撤掉電場后,粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑R.

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12.如圖A、B所示,平靜的湖面上有兩艘小船,繩的一端拴在甲船上,繞過乙船上的滑輪,站在船上或岸上的人用100N的力拉繩子的自由端.如果A、B圖中甲船在20s內(nèi)向右勻速移動(dòng)了10m,同時(shí)乙船向左移動(dòng)了4m,則A、B圖中人拉繩子的功率分別為140W與90W.

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19.假設(shè)一個(gè)物體在某行星的懸崖處,從靜止開始自由下落,1s內(nèi)從起點(diǎn)下落4m,再下落4s,它將到達(dá)起點(diǎn)下方多遠(yuǎn)處?該行星上的重力加速度為多大?

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9.如圖所示是一玻璃球體,其半徑為R,O為球心,AB為直徑.M點(diǎn)是玻璃球的最高點(diǎn),來自B點(diǎn)的光線BD在D點(diǎn)射出,出射光線平行于AB,已知∠ABD=30°,光在真空中的傳播速度為c,則( 。
A.此玻璃的折射率為$\sqrt{3}$
B.光線從B到D需用時(shí)$\frac{3R}{c}$
C.若增大∠ABD,光線不可能在DM段發(fā)生全反射現(xiàn)象
D.若減小∠ABD,從AD段射出的光線均平行于AB

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.如圖所示,輪O1、O3固定在同一轉(zhuǎn)軸上,輪O1、O2用皮帶連接且不打滑.在O1、O2、O3三個(gè)輪的邊緣各取一點(diǎn)A、B、C,已知三個(gè)輪的半徑比r1:r2:r3=2:1:1,則( 。
A.vA:vB:vC=2:2:1,ωA:ωB:ωC=2:1:2B.vA:vB:vC=2:1:1,ωA:ωB:ωC=1:2:1
C.vA:vB:vC=2:2:1,ωA:ωB:ωC=1:2:1D.vA:vB:vC=2:1:1,ωA:ωB:ωC=2:1:2

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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題

13.在光滑的水平面上放置一足夠長的長木板A,在長木板的最左端有一小物體B,B與長木板A以共同的速度v0向右運(yùn)動(dòng).在長木板的右側(cè)小物體C向左勻速運(yùn)動(dòng),與長木板A發(fā)生正碰,碰后粘合為一體,最終A、B、C都靜止在光滑的水平面上,已知A、B、C分別為m、2m、3m.求:
(1)碰前小物體C的速度大。
(2)該碰撞過程,小物體C對長木板A的沖量.

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2.物體在水平面上受恒定的水平拉力和摩擦力作用由靜止開始沿直線運(yùn)動(dòng),已知在第1s內(nèi)合力對物體做的功為45J,在第1s末撤去拉力,其v-t圖象如圖所示(g=10m/s2).則(  )
A.物體的質(zhì)量為1kgB.物體與水平面的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.1
C.第1s內(nèi)拉力對物體做的功為60JD.第1s內(nèi)摩擦力對物體做的功為60J

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