题目内容
9.设氢原子中的电子在半径为r的轨道上作圆周运动,电子的质量为m,电子的电量为e,静电引力恒量为k,则等效电流的电流为( )A. | $\frac{{e}^{2}}{2πr}$$\sqrt{\frac{k}{mr}}$ | B. | $\frac{{e}^{2}}{2π}$$\sqrt{\frac{k}{mr}}$ | C. | $\frac{e}{2πr}$$\sqrt{\frac{k}{mr}}$ | D. | $\frac{{e}^{2}}{2πr}$$\sqrt{\frac{k}{m}}$ |
分析 电子做圆周运动,库仑力充当向心力;由向心力公式可求得转动周期;再由电流的定义可求得等效电流.
解答 解:由牛顿第二定律可得:
$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}$=$\frac{m4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$
解得T=$\frac{2πr}{e}\sqrt{\frac{mr}{k}}$;
由I=$\frac{q}{t}$得;
等效电流I=$\frac{e}{t}$=$\frac{{e}^{2}}{2π{r}^{2}m}$$\sqrt{kmr}$=$\frac{{e}^{2}}{2πr}$$\sqrt{\frac{k}{mr}}$
故选:A.
点评 本题应掌握好电流的定义,明确在一个周期内只有一个电子经过截面;即一个周期内经过截面的电量为e.
练习册系列答案
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1.(双选)一定质量的气体在0℃时压强为P0,在27℃时压强为P,则当气体从27℃升高到28℃时,增加的压强为( )
A. | $\frac{{P}_{0}}{273}$ | B. | $\frac{P}{273}$ | C. | $\frac{{P}_{0}}{300}$ | D. | $\frac{P}{300}$ |
20.空间有一匀强电场,电场方向与纸面平行.一带电量为-q的小球(重力不计),在恒定拉力F的作用下沿虚线由M匀速运动到N,如图所示.已知力F和MN间夹角为θ,MN间距离为d,则下列结论正确的是( )
A. | MN两点的电势差为$\frac{Fdcosθ}{q}$ | |
B. | 匀强电场的场强方向与恒力F的方向相反 | |
C. | 带电小球由M运动到N的过程中,电势能減少了Fdcosθ | |
D. | 若要使带电小球由N向M做匀速直线运动,则F必须反向 |
4.歼击机在进入战斗状态时扔掉副油箱,这是为了( )
A. | 减小惯性,有利于运动状态的改变 | |
B. | 减小重力,使运动状态保持稳定 | |
C. | 增大加速度,使运动状态不易发生变化 | |
D. | 增大速度,使运动状态保持稳定 |
14.现代电影的拍摄中有很多的“腾云驾雾”的镜头,这通常是采用“背景拍摄法”:让演员站在平台上,做着飞行的动作,在他的背后展现出蓝天和急速飘动的白云,同时加上烟雾效果;摄影师把人物动作和飘动的白云及下面的烟雾等一起摄入镜头.放映时,观众就感觉到演员在“腾云驾雾”.这时,观众所选的参考系是( )
A. | 演员 | B. | 平台 | C. | 飘动的白云 | D. | 镜头 |
1.一物体受 F1,F2,F3,F4,F5 F6,F7,F8共8个不平行的共点力作用而处于平衡状态,若将 F5的方向沿逆时针方向转过600而保持其大小不变,其余7个力的大小和方向都保持不变,则此时物体所受的合力大小为( )
A. | F5 | B. | 2F5 | C. | $\sqrt{2}$F5 | D. | $\sqrt{3}$F5 |
18.如图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带正电的点电荷.一带电粒子以一定初速度射入电场,实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,a、b、c三点是实线与虚线的交点.则该粒子( )
A. | 在a点受力最大 | |
B. | 带正电 | |
C. | 在c点的电势能大于在b点的电势能 | |
D. | 由a点到b点的动能变化等于由b点到c点的动能变化 |
19.如图所示,是一个半径为R的中国古代八卦图,中央S部分是两个半圆,练功人从A点出发沿相关路线(有半个圆、中间两个半圆和中间直线三条路线)进行(不能重复),在最后到达C点.求此人在运动的最大路程和位移大小分别为( )
A. | (3π+2)R,2R | B. | πR,2R | C. | (3π+2)R,4R | D. | (3π+2)R,0 |