精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
16.利用金属晶格(大小约10-10m)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子通过电场加速,然后让电子束照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样.已知电子质量为m、电量为e、初速度为零,加速电压为U,普朗克常量为h,则下列说法中正确的是(  )
A.物质波和电磁波一样,在真空中的传播速度为光速C
B.实验中电子束的德布罗意波长为λ=$\frac{h}{\sqrt{2meU}}$
C.加速电压U越大,电子的德布罗意波长越大
D.若用相同动能的质子代替电子,德布罗意波长越大

分析 由动能定理求出电子的速度,然后求出德布罗意波的波长;则可分析不同物质所对应的波长大小.

解答 解:A、B、物质波是一种概率波,体现为该物质在空间出现的几率大小不一样,但可以用波的函数描述,有别于机械波和电磁波,物质波是物质表现的一个方向,不存在传播的速度问题,故A错误;
B、由动能定理可得,eU=$\frac{1}{2}$mv2-0,电子加速后的速度v=,电子德布罗意波的波长λ=$\frac{h}{\sqrt{2meU}}$,故B正确
C、由电子的德布罗意波波长公式λ=$\frac{h}{\sqrt{2meU}}$可知,加速电压U越大,波长越短,故C错误;
D、由$λ=\frac{h}{\sqrt{2m{E}_{K}}}$,质子的质量较大,所以其物质波波长较短,故D错误;
故选:B

点评 本题考查物质波的波长,要注意会推导相应的表达式,明确波长的决定因素.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.滑板运动是一种陆地上的“冲浪运动”,滑板运动员可在不同的滑坡上滑行,做出各种动作,给人以美的享受.如图是模拟的滑板组合滑行轨道,该轨道由足够长的斜直轨道、半径R的凹形圆弧轨道和半径R的凸形圆弧轨道组成,这三部分轨道处于同一竖直平面内且依次平滑连接,其中M点为凹形圆弧轨道的最低点,N点为凸形圆弧轨道的最高点,凸形圆弧轨道的圆心O点与M点处在同一水平面上,一质量为m可看作质点的滑板,从斜直轨道上的P点无初速滑下,经过M点滑向N点,滑板又从N点水平抛出落到一倾角为θ的斜面上的Q点时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如右图中虚线所示.已知滑板过M点及N点的速度分别为v1和v2(v2<$\sqrt{gR}$),不计一切阻力,重力加速度为g.

(1)设滑板滑到M点及N点时受到轨道的支持力大小分别为F1和F2,求$\frac{{F}_{1}}{{F}_{2}}$=?
(2)滑板落到斜面上的Q点时的速度多大?
(3)滑板从N落到斜面上的Q点时所需要的时间为多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.一个质点做简谐运动的图象如图所示,下列说法正确的是(  )
A.质点振动的振幅为2cm,频率为4Hz
B.在10s内质点经过的路程是20cm
C.在4s末,质点速度为零,加速度最大
D.在t=1.5s和t=3.5s两时刻质点位移相等

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.汽车以大小为1m/s2的加速度行驶了12s,运动了180m距离,则汽车的初速度可能为(  )
A.15m/sB.9m/sC.21m/sD.24m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.荡秋千是儿童喜爱的运动,如图为秋千向上运动过程中的一点(非最高点)时小孩的加速度方向是(  )
A.1方向B.2方向C.3方向D.4方向

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过Gl、G2光电门时,光束被遮挡的时间△t1、△t2都可以被测量并记录.滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距离为s,牵引砝码的质量为m.
回答下列问题:
(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉,使气垫导轨水平,在不增加其它仪器的情况下,如何判定调节是否到位?答:滑行器经过两个光电门的时间相等
(2)用上述装置“探究滑块的加速度与力的关系实验”
?若取M=0.4kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是D
A.m1=5g    B. m2=15g    C.m3=40g    D.m4=400g
?在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为:$\frac{(\frac{D}{△{t}_{2}})^{2}-({\frac{D}{△{t}_{1}})}^{2}}{2s}$(用△t1、△t2、D、S表示)
(3)若用上述装置做“探究恒力做功与滑块动能改变的关系”实验,需要直接测量的物理量是牵引砝码的质量m,滑块M,滑行器通过两光电门时光束被遮挡的时间△t1、△t2,探究结果的表达式是mgs=$\frac{1}{2}$M($\frac{D}{△{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$M($\frac{D}{△{t}_{1}}$)2(用相应符号表示)
(4)某学习小组还想用此装置来“验证机械能守恒定律”,是否可行?是.如可行,写出需要验证的表达式mgs=mgs=$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{D}{△{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{D}{△{t}_{1}}$)2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.节能混合动力车是一种可以利用汽油及所储存电能作为动力来源的汽车.有一质量为1000kg的混合动力轿车,在平直公路上以90km/h匀速行驶,发动机的输出功率为50kW.当驾驶员看到前方有80km/h的限速标志时,保持发动机功率不变,立即启动利用电磁阻尼带动的发电机工作给电池充电,使轿车做减速运动,运动72m后,速度变为72km/h.此过程中发动机功率的$\frac{1}{5}$用于轿车的牵引,$\frac{4}{5}$用于供给发电机工作,发动机输送给发电机的能量最后有50%转化为电池的电能.(假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变) 下列说法中正确的是(  )
A.轿车运动过程中所受到的阻力为2000N
B.轿车从90km/h到72km/h的过程中,电池获得的电能为126000J
C.轿车仅用其在上述减速过程中获得的电能可维持72km/h匀速运动的距离为63m
D.轿车仅用其在上述减速过程中获得的电能可维持72km/h匀速运动的距离为31.5m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示为α粒子散射实验中α粒子穿过某金属原子核附近时的示意图,A、B、C三点分别位于两个等势而上,则下列说法中正确的是(  )
A.α粒子在A处的速度比在B处的速度小
B.α粒子在B处的速度最大
C.α粒子在A、C处的速度相同
D.α粒子在B处的速度比在C处的速度小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,已知物块质量为m,它与固定斜面间的动摩擦因数为μ,要使物体沿斜面匀速运动,需要给物体施加一个拉力F,试求:
(1)要使物块沿斜面匀速上行,所施拉力F的最小值是多大?
(2)使物块沿斜面匀速下滑,所施拉力F的最小值是多少?

查看答案和解析>>

同步练习册答案