题目内容
14.氢原子由一个质子(原子核)和一个核外电子组成.电子质量me=9.1×10-31kg,质子质量mp=1.67×10-27kg,电子和原子核所带电荷量都等于e=1.6×10-19C.电子绕核旋转的轨道半径r=5.3×10-11m.已知静电力常量为k=9.0×109N•m2/C2、万有引力常量为G=6.7×10-11N•m2/kg2试求:(1)质子和电子间的静电力是多少?
(2)质子和电子间的万有引力是多少?
(3)电子所受静电引力是万有引力的多少倍?
分析 (1)根据库仑定律,即可求解质子与电子间的静电力;
(2)根据万有引力定律,即可求解质子与电子间的万有引力;
(3)根据以上数据,可求得两者倍数关系.
解答 解:(1)根据库仑定律,则有:F库=k$\frac{Qq}{{r}^{2}}$=9×109×$\frac{(1.6×1{0}^{-19})^{2}}{(5.3×1{0}^{-11})^{2}}$=8.2×10-8N;
(2)由万有引力定律,则有:F万=G$\frac{{m}_{e}{m}_{p}}{{r}^{2}}$=6.67×10-11×$\frac{9.1×1{0}^{-31}×1.67×1{0}^{-27}}{(5.3×1{0}^{-11})^{2}}$=3.6×10-47N;
(3)根据以上数据,因此电子所受静电引力是万有引力的倍数为n=$\frac{{F}_{库}}{{F}_{万}}$=$\frac{8.2×1{0}^{-8}}{3.6×1{0}^{-47}}$=2.3×1039倍
答:(1)质子和电子间的静电力是8.2×10-8N;
(2)质子和电子间的万有引力是3.6×10-47N;
(3)电子所受静电引力是万有引力的2.3×1039倍.
点评 考查库仑定律与万有定律的应用,掌握牛顿第二定律的内容,注意正确的运算是解题的关键.
练习册系列答案
相关题目
5.
某中学物理实验小组利用DIS系统(数字化信息实验室系统),观察超重和失重现象.他们在学校电梯内做实验.在电梯天花板上固定一个力传感器,测量时挂钩向下.并在钩上悬挂一个重为10N的钩码,在电梯运动过程中,计算机显示屏上显示出如图所示图线.根据图线分析可知,下列说法中正确的是( )
| A. | t1到t2时间内,钩码处于超重状态,t3到t4时间内,钩码处于失重状态 | |
| B. | t1到t2时间内,电梯一定正在向下运动,t3到t4时间内,电梯可能正在向上运动 | |
| C. | t1到t4时间内,电梯可能先加速向下.接着匀速向下,再减速向下 | |
| D. | t1到t4时间内,电梯可能先加速向上,接着匀速向上,再减速向上 |
2.原长为20cm的弹簧,一端固定,用10N的力拉另一端时,弹簧长度变为25cm,则这根弹簧的劲度系数为( )
| A. | 400N/m | B. | 200N/m | C. | 80N/m | D. | 40N/m |
9.在水平面上有a、b两点,相距0.2m,一质点沿a向b做匀变速运动直线运动,经过0.2s的时间先后通过a、b两点,则该质点通过a、b中点时的速度大小( )
| A. | 若物体做匀加速直线运动,则大于1m/s;若物体做匀减速直线运动,则小于1m/s | |
| B. | 若物体做匀加速直线运动,则小于1m/s;若物体做匀减速直线运动,则大于1m/s | |
| C. | 无论匀加速直线运动或匀减速直线运动,均小于1m/s | |
| D. | 无论匀加速直线运动或匀减速直线运动,均大于1m/s |
6.2004年我国和欧盟合作的建国以来最大的国际科技合作计划“伽利略计划”将进入全面实施阶段,这标志着欧洲和我国都将拥有自己的卫星导航定位系统,并将结束美国全球定位系统(GPS)在世界独占鳌头的局面.据悉“伽利略”卫星定位系统将由30颗轨道卫星组成,卫星的轨道高度为2.4×104km,倾角为560,分布在3个轨道上,每个轨道面部署9颗工作卫星和1颗在轨预备卫星.当某颗卫星出现故障时可及时顶替工作.若某颗预备卫星处在略低于工作卫星的轨道上,以下说法中正确的是( )
| A. | 预备卫星的周期大于工作卫星的周期,速度大于工作卫星的速度 | |
| B. | 预备卫星的周期小于工作卫星的周期,速度小于工作卫星的速度 | |
| C. | 为了使该颗预备卫星进入工作卫星的轨道上,应考虑启动火箭发动机向后喷气,通过反冲作用从较低轨道上使卫星加速 | |
| D. | 为了使该颗预备卫星进入工作卫星的轨道上,应考虑启动火箭发动机向前喷气,通过反冲作用从较低轨道上使卫星减速 |
4.由公式p=Fv可知汽车上坡的时候,司机必须减挡,其目的是( )
| A. | 减小速度,得到较小的牵引力 | B. | 增大速度,得到较小的牵引力 | ||
| C. | 减小速度,得到较大的牵引力 | D. | 增大速度,得到较大的牵引力 |