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2.物理学家在微观领域发现了“电子偶素”这一现象.所谓“电子偶素”就是由一个负电子和一个正电子绕它们连线的中点,做匀速圆周运动形成相对稳定的系统.类比玻尔的原子量子化模型可知:两电子做圆周运动的可能轨道半径的取值是不连续的,所以“电子偶素”系统对应的能量状态(能级)也是不连续的.若规定两电子相距无限远时该系统的势能为零,则该系统的最低能量值为E(E<0),称为“电子偶素”的基态.处于基态的“电子偶素”系统,可能由于吸收一个光子而达到更高的能级,甚至正、负电子分离导致系统瓦解,也可能由于正、负湮没而转化为光子.已知基态对应的电子运动的轨道半径为r,正、负电子的质量均为m,电荷量大小均为e,光在真空中传播的速度为c,静电力常量为k,普朗克常量为h.SKIPIF 1<0则下列说法中正确的是( )| A. | 该“电子偶素”系统可吸收任意频率的光,使其达到能量值更高的激发态 | |
| B. | 若用光照射处于基态的“电子偶素”系统,使其发生瓦解,则光的波长可以是满足$λ≤\frac{hc}{E}$的任意值 | |
| C. | 若处于基态的“电子偶素”系统的负电子和正电子淹没,转化为1个光子,光子频率为$\frac{{m{c^2}}}{h}$ | |
| D. | 若处于基态的“电子偶素”系统的负电子和正电子湮没,转化为2个光子,光子频率为$\frac{h}{m{c}^{2}}$ |
分析 电子偶数能量等于两个电子动能和电势能之和,根据库仑引力提供向心力求出电子的动能,通过Em-En=hv求出“电子偶数”的最大频率和最小波长.
解答 解:A、根据频率条件,只有光子能量大于或等于电子偶素基态与高能级差值才可能达到能量值更高的激发态,故A错误;
B、若用光照射处于基态的“电子偶素”系统,使其发生瓦解,光子能量大于或等于E,
则光的波长可以是满足$λ≤\frac{hc}{E}$的任意值,故B正确;
C、若处于基态的“电子偶素”系统的负电子和正电子淹没,转化为2个光子,光子频率为$\frac{{m{c^2}}}{h}$,故C错误,D错误;
故选:B.
点评 考查电子受到的电场力作用为向心力做匀速圆周运动,掌握牛顿第二定律的应用,知道系统的能量是动能与电势能之和.
练习册系列答案
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13.
甲分子固定在坐标的原点,乙分子位于横轴上,甲分子和乙分子之间的相互作用力如图所示,a、b、c、d为横轴上的四个特殊的位置.现把乙分子从a处由静止释放,则( )
| A. | 乙分子从a到b做加速运动,由b到c做减速运动 | |
| B. | 乙分子从a到c做加速运动,到达c时速度最大 | |
| C. | 乙分子从由b到d做减速运动 | |
| D. | 乙分子从a到c做加速运动,由c到d做减速运动 |
10.对下列图片解释正确的是( )
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| A. | 亚里士多德首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法 | |
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14.某星球直径为d,宇航员在该星球表面以初速度v.竖直上抛一个物体,物体上升的最大高度为h,若物体只受该星球引力作用,则该星球的第一宇宙速度为( )
| A. | $\frac{{v}_{0}}{2}$ | B. | 2v0$\sqrt{\frac{d}{h}}$ | C. | $\frac{{v}_{0}}{2}$$\sqrt{\frac{h}{d}}$ | D. | $\frac{{v}_{0}}{2}$$\sqrt{\frac{d}{h}}$ |
11.
如图,物体从某一高度自由下落到竖直立于地面的轻质弹簧上.在a点时物体开始与弹簧接触,到b点时物体速度为零.则从a到b的过程中,物体( )
| A. | 动能一直减小 | B. | 重力势能一直减小 | ||
| C. | 所受合外力先增大后减小 | D. | 动能和重力势能之和一直减小 |