题目内容
8.某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动( )| A. | 半径越小,周期越大 | B. | 半径越小,角速度越小 | ||
| C. | 半径越大,线速度越小 | D. | 半径越大,向心加速度越大 |
分析 根据库仑定律求出原子核与核外电子的库仑力.
根据原子核对电子的库仑力提供向心力,由牛顿第二定律求出角速度,加速度,周期,线速度进行比较.
解答 解:根据原子核对电子的库仑力提供向心力,由牛顿第二定律得$\frac{k{e}^{2}}{{r}^{2}}$=ma=m$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$=mω2r=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,
可得a=$\frac{k{e}^{2}}{m{r}^{2}}$
且T=$\sqrt{\frac{{m}^{4}{π}^{2}{r}^{3}}{k{e}^{2}}}$
ω=$\sqrt{\frac{k{e}^{2}}{m{r}^{3}}}$
v=$\sqrt{\frac{k{e}^{2}}{mr}}$
A、半径越小,周期越小,故A错误;
B、半径越小,角速度越大,故B错误;
C、半径越大,线速度越小,故C正确;
D、半径越大,加速度越小,故D错误.
故选:C.
点评 能够根据题意找出原子核与核外电子的库仑力提供向心力,并列出等式求解.
对于等效环形电流,以一个周期为研究过程求解.
练习册系列答案
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20.
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| B. | 由a=rω2行星轨道半径越大,行星的加速度越大 | |
| C. | 由a=$\frac{{v}^{2}}{r}$,行星轨道半径越大,行星的加速度越小 | |
| D. | 由$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$,行星轨道半径越大,线速度越小 |