【题目】下图甲是证实玻尔关于原子内部能量量子化的一种实验装置示意图. 从电子枪射出的电子进入充有氦气的容器中,在点与氦原子发生碰撞后进入速度选择器,而氦原子则由低能级被激发到高能级. 速度选择器由两个同心圆弧电极和组成,电极间场强方向指向同心圆的圆心. 当两极间加电压时只允许具有确定能量的电子通过,并进入检测装置,由检测装置测出电子产生的电流,改变电压同时测出的数值,就可以确定碰撞后进人速度选择器的电子能量分布,为研究方便,我们:①忽略电子重力;②设电子和原子碰撞前原子静止,原子质量比电子大得多,碰撞后原子虽被稍微移动但仍可忽略电子的这一能量损失,即假定原子碰撞后也不动;③当电子和原子做弹性碰撞时,电子改变运动方向但不损失动能,发生非弹性碰撞时电子损失动能传给原子,使原子内部能量增大.
(1)设速度选择器两极间电压为时,允许通过的电子的动能为,试写出和的关系式. 设通过速度选择器的电子轨迹的半径,电极和的间隔,两极间场强大小处处相同.
(2)如果电子枪射出电子的动能,改变与间的电压,测得电流,得到U-I图线如图乙所示. 图线表明,当电压分别为5.00V,2.88V,2.72V,2.64V时,电流出现峰值. 试说明和时,电子跟氦原子碰撞时电子能量的变化情况,求出氦原子三个激发态的能级,设基态能级.
【答案】(1)
(2)第一激发态能级;第二激发态能级;第三激发态;第三激发态
【解析】
玻尔关于原子内部能量量子化的观点,主要指原子内部有一系列分立的不连续的能量状态,原子处于一定的能态(称为能级),对应着电子处于一定半径的轨道,这时原子并不辐射或吸收能量. 当原子从外界吸收能量时,它就从低能级跃迁到高能级,同时电子就从半径较小的轨道跳到半径较大的轨道;当原子从高能级向低能级跃迁时,电子从大半径轨道跳向小半径轨道,原子要向外界辐射能量. 重要的是原子并不能吸收或辐射任意大小的能量,而只能辐射或吸收某些确定大小的能量,这个大小等于原子跃迁于其间的两个状态能量之差. 在本例中,氦原子被电子碰撞时,如果电子给予氦原子的动能恰好等于氨原子某两个能级之差,则电子就会减少这么多能量,碰撞就不是弹性的,如果碰撞时电子给氨原子的动能不等于氯原子任意两个能级之差,氦原子不吸收能量,电子也不损失能量,碰撞就可认为是弹性的.
电子在圆弧形速度选择器中通过,做半径为的圆周运动,所需向心力来自指向圆心的电场力,此时电场线是沿半径背离圆心方向的.
因为,所以.
结果的意义是:圆弧速度选择器的两极加上电压时,能通过的电子也就是能完成圆周运动到达检测装置的电子,其动能大小一定是.
电子枪射出的电子动能为50eV,从U-I图线看,时电流出现最大峰值,表明通过的电子动能是50eV,电子跟氦原子做弹性碰撞,无能量损失.
时,电流又是一个峰值,通过选择器的电子动能是28.8eV,说明电子在跟氰原子碰撞时损失了能量,即氦原子吸收了的能量,因为设氦原子基态能量为零,所以第一激发态能级.
时,电流又有一个峰值,通过选择器的电子动能是27.2eV,电子在跟氦原子碰撞时损失了能量,即氦原子吸收了的能量,这是第二激发态能级.
时电流又有一个峰值,通过选择器的电子动能是26.4eV,电子在跟氦原子碰撞时损失了能量,即氦原子吸收了的能量,这是第三激发态能级.
玻尔原子理论的核心是原子的能量是一系列的不连续的能量值,即量子化的观点,那么,这种观点有没有实验的支持呢?答案是肯定的. 氢原子发光的不连续就是其实验支撑,巴耳末公式即是理论总结. 本题所给的实验结论显示了原子能量的不连续特性,也是玻尔量子理论的支撑.在几乎所有的竞赛资料中,均有此题,它既可帮助读者理解玻尔的量子理论,同时也训练了我们分析原子结构的能力.
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【题目】如图所示,竖直平面内有一光滑的直角细杆MON,其中ON水平,OM竖直,两个小物块A和B分别套在OM和ON杆上,连接AB的轻绳长为L=0.5m,.现将直角杆MON绕过OM的轴O1O2缓慢地转动起来.已知A的质量为m1=2kg,重力加速度g取10m/s2。
(1)当轻绳与OM的夹角θ=37°时,求轻绳上张力F。
(2)当轻绳与OM的夹角θ=37°时,求物块B的动能EkB。
(3)若缓慢增大直角杆转速,使轻绳与OM的夹角θ由37°缓慢增加到53°,求这个过程中直角杆对A和B做的功WA、WB。
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【题目】2022年冬奥会将在北京召开。如图所示是简化后的跳台滑雪的雪道示意图,运动员从助滑雪道AB上由静止开始滑下,到达C点后水平飞出,落到滑道上的D点,E是运动轨迹上的某一点,在该点运动员的速度方向与轨道CD平行,设运动员从C到E与从E 到D的运动时间分别为t1、t2,EF垂直CD,则有关离开C点后的飞行过程( )
A. 有t1=t2,且CF=FD
B. 若运动员离开 C点的速度加倍,则飞行时间加倍
C. 若运动员离开 C点的速度加倍,则落在斜面上的距离加倍
D. 若运动员离开 C点的速度加倍,则落在斜面上的速度方向不变
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【题目】如图所示,竖直平面内的直角坐标系xOy中有一根表面粗糙的粗细均匀的细杆OMN,它的上端固定在坐标原点O处且与x轴相切.OM和MN段分别为弯曲杆和直杆,它们相切于M点,OM段所对应的曲线方程为.一根套在直杆MN上的轻弹簧下端固定在N点,其原长比杆MN的长度短.可视为质点的开孔小球(孔的直径略大于杆的直径)套在细杆上.现将小球从O处以v0=3m/s的初速度沿x轴的正方向抛出,过M点后沿杆MN运动压缩弹簧,再经弹簧反弹后恰好到达M点.已知小球的质量0.1kg,M点的纵坐标为0.8m,小球与杆间的动摩擦因数μ=,g取10m/s2.求:
(1) 上述整个过程中摩擦力对小球所做的功Wf;
(2) 小球初次运动至M点时的速度vM的大小和方向;
(3) 轻质弹簧被压缩至最短时的弹性势能Epm.
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【题目】某同学在“探究弹力和弹簧伸长的关系”时,安装好实验装置,让刻度尺零刻度与弹簧上端平齐,在弹簧下端挂1个钩码,静止时弹簧长度为l1,如图1所示,图2是此时固定在弹簧挂钩上的指针在刻度尺(最小分度是1毫米)上位置的放大图,示数l1=_______cm。在弹簧下端分别挂2个、3个、4个、5个相同钩码,静止时弹簧长度分别是l2、l3、l4、l5。已知每个钩码质量是50g,挂2个钩码时,弹簧弹力F2=________N(当地重力加速度g=9.8m/s2)。要得到弹簧伸长量x,还需要测量的是________。作出F-x图象,得到弹力与弹簧伸长量的关系。
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【题目】一种利用放射性的电池是金属球,在球内放有一块与球绝缘的放射性物质(如图甲所示). 每秒钟有个原子核发生衰变,在衰变时所放出的电子的能量是从最小能量到最大量均匀分布. 试求电池的电动势. 求这种电池可以供给的最大电流. 直到负载电阻为多大之前可以认为电池是电流振荡器?
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【题目】在一个密闭的容器中装有放射性同位素氪()气,在温度为20℃时,其压强为1atm. 将容器埋入地下深处,经过22年后取出. 在此期间有些氪经衰变变成铷(),铷最后是固体状态. 现在,在温度仍是20℃时测得容器中的压强为0.25atm,并测得容器中有固体铷,铷的体积与容器体积比较可以忽略不计. 试计算埋入地下时,氪的质量以及氪的半衰期.由于容器是密闭的,而且氪埋入时和取出时都是气体状态,氪衰变成的铷则是固体状态,根据题目给出的数据,列出初、末两状态的克拉珀龙方程,就能把初始埋入地下的氪气质量和摩尔数求出来,进而确定其半衰期.
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【题目】在用下图所示的装置做“探究动能定理”的实验时:
(1)下列说法中正确的是______ (填字母代号)
A.该实验不需要平衡摩擦力
B.为简便起见,每次实验中橡皮筋的规格要相同,拉伸的长度要一样
C.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度
D.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的平均速度
(2)下列说法中正确的是______(填字母代号)
A.橡皮筋做的功可以直接测量
B.把橡皮筋拉伸为原来的两倍,橡皮筋做功也增加为原来的两倍
C.可以通过改变橡皮筋的条数来改变拉力做功的数值
D.可以通过改变小车的质量来改变拉力做功的数值
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【题目】转笔是一项深受广大中学生喜爱的休闲活动,其中也包含了许多的物理知识。如图所示,假设某同学将笔套套在笔杆的一端,在转笔时让笔杆绕其手指上的某一点O在竖直平面内做匀速圆周运动,则下列叙述中正确的是( )
A. 笔套做圆周运动的向心力是由笔杆对其的摩擦力提供的
B. 笔杆上离O点越近的点,做圆周运动的向心加速度越大
C. 当笔杆快速转动时笔套有可能被甩走
D. 由于匀速转动,笔套受到的摩擦力大小不变
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