題目列表(包括答案和解析)
(14分)
(1)開普勒行星運動第三定律指出:行星繞太陽運動的橢圓軌道的半長軸a的三次方與它的公轉周期T的二次方成正比,即,k是一個對所有行星都相同的常量。將行星繞太陽的運動按圓周運動處理,請你推導出太陽系中該常量k的表達式。已知引力常量為G,太陽的質量為M太。
(2)開普勒定律不僅適用于太陽系,它對一切具有中心天體的引力系統(如地月系統)都成立。經測定月地距離為3.84×108m,月球繞地球運動的周期為2.36×106S,試計算地球的質M地。(G=6.67×10-11Nm2/kg2,結果保留一位有效數字)
【解析】:(1)因行星繞太陽作勻速圓周運動,于是軌道的半長軸a即為軌道半徑r。根據萬有引力定律和牛頓第二定律有
①
于是有 ②
即 ③
(2)在月地系統中,設月球繞地球運動的軌道半徑為R,周期為T,由②式可得
④
解得 M地=6×1024kg ⑤
(M地=5×1024kg也算對)
23.【題文】(16分)
如圖所示,在以坐標原點O為圓心、半徑為R的半圓形區域內,有相互垂直的勻強電場和勻強磁場,磁感應強度為B,磁場方向垂直于xOy平面向里。一帶正電的粒子(不計重力)從O點沿y軸正方向以某一速度射入,帶電粒子恰好做勻速直線運動,經t0時間從P點射出。
(1)求電場強度的大小和方向。
(2)若僅撤去磁場,帶電粒子仍從O點以相同的速度射入,經時間恰從半圓形區域的邊界射出。求粒子運動加速度的大小。
(3)若僅撤去電場,帶電粒子仍從O點射入,且速度為原來的4倍,求粒子在磁場中運動的時間。
(1)原子處于基態時最穩定,處于較高能級時會自發地向低能級躍遷.如圖所示為氫原子的能級圖.現讓一束單色光照射到大量處于基態(量子數n=1)的氫原子上,被激發的氫原子能自發地發出3種不同頻率的色光,則照射氫原子的單色光的光子能量為多少eV?用這種光照射逸出功為4.54 eV的金屬表面時,逸出的光電子的最大初動能是多少eV?
(2)靜止的Li核俘獲一個速度v1=7.7×104 m/s的中子而發生核反應,生成兩個新核.已知生成物中He的速度v2=2.0×104 m/s,其方向與反應前中子速度方向相同.
①寫出上述反應方程.
②求另一生成物的速度.
【解析】:(1)由C=3可知n=3,故照射光的光子能量為E3-E1=12.09 eV
由EK=hν-W知EK=(12.09-4.54)eV=7.55 eV.
(2)①核反應方程式為Li+n→H+He.
②設中子、氦核、新核的質量分別為m1、m2、m3,
它們的速度分別為v1、v2、v3,
根據動量守恒有:m1v1=m2v2+m3v3
v3==-1×103 m/s
負號說明新核運動方向與氦核相反.
1. BCD 2. BC 3.D 4.A 5. C
6. AD 7.C 8. CD 9. AB 10.BC
11.(1)CD(2)指零 指零 指零 左偏
12. 電極A與導電紙接觸不良
13. 解:(1)小球速度最大時,棒對它的彈力垂直于棒向下,受力分析如圖,沿桿方向,,垂直桿方向:
,
聯立以上各式,得
所以:
(2)小球C從斜置的絕緣棒上由靜止開始運動,必須滿足條件,而
即
,所以
14. 解:(1)根據牛頓第二定律,根據庫侖定律
,
,解得
(2)當A球受到的合力為零即加速度為零時,動能最大,設此時A球與B點間的距離為R,則,解得
。
15. 解:(1)、(2)如圖所示,設小球在C點的速度大小是,對軌道的壓力大小為
,則對于小球由A
C的過程中,應用動能定理列出:
-0,在C點的園軌道徑向應用牛頓第二定律,有
,解得
(3)如圖所示,設小球初始位置應在離B點xm的點,對小球由
D的過程應用動能定理,有:
,在D點的圓軌道徑向應用牛頓第二定律,有
,解得
16. 解:(1)F1為P1參與的運動而受到指向N端的洛倫茲力,其值為:(其中
,為
的電量),
對應有指向N端的加速度:
(其中m為
的質量)
在管中運動會使它受到另一個向左的洛倫茲力,此力與管壁對
向右的力所抵消,
到達N端時具有沿管長方向的速度:
所以,對紙平面的速度大小為:
又因為,故:
即:
所以的比荷為:
(2)從M端到N端經歷的時間為:
離開管后將在紙平面上做勻速圓周運動,半徑與周期分別為:
經t1時間已隨管朝正右方向運動:
的距離
所以離開N端的位置恰好為
的初始位置
經時間t1已知運動到如圖所示的位置S2走過的路程為
只能與
相碰在圖中的S處,相遇時刻必為
且要求在這段時間內恰好走過2R的路程,因此有
即得:
所以:
17. 解:……①
由于重力和電場力平衡,電粒子在洛倫茲力作用下做圓周運動,小球平拋且碰時動量守恒,根據條件,碰后反向
……①
另有……②
解得……③
對平拋:
解得
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