10.在不受外力或合外力為零的彈性碰撞中,碰撞前后系統(tǒng)同時遵從能量守恒和動量守恒.上述理論不僅在宏觀世界中成立,在微觀世界中也成立.康普頓根據(jù)光子與電子的彈性碰撞模型,建立的康普頓散射理論和實驗完全相符.這不僅證明了光具有粒子性,而且還證明了光子與固體中電子的相互作用過程嚴(yán)格地遵守能量守恒定律和動量守恒定律.
(1)根據(jù)玻爾的氫原子能級理論,${{E}_{n}=\frac{1}{{n}^{2}}E}_{1}$(其中E1為氫原子的基態(tài)能量,En為電子在第n條軌道運行時氫原子的能量),若某個處于量子數(shù)為n的激發(fā)態(tài)的氫原子躍遷到基態(tài),求發(fā)出光子的頻率.
(2)康普頓在研究X射線與物質(zhì)散射實驗時,他假設(shè)X射線中的單個光子與輕元素中的電子發(fā)生彈性碰撞,而且光子和電子、質(zhì)子這樣的實物粒子一樣,既具有能量,又具有動量(光子的能量hν,光子的動量$\frac{h}{λ}$).現(xiàn)設(shè)一光子與一靜止的電子發(fā)生了彈性斜碰,如圖所示,碰撞前后系統(tǒng)能量守恒,在互相垂直的兩個方向上,作用前后的動量也守恒.
a.若入射光子的波長為λ0,與靜止電子發(fā)生斜碰后,光子的偏轉(zhuǎn)角為α=37°,電子沿與光子的入射方向成β=45°飛出.求碰撞后光子的波長λ和電子的動量P.(sin37°=0.6,cos37°=0.8).
b.試從理論上定性說明,光子與固體靶中的電子(電子的動能很小,可認(rèn)為靜止)發(fā)生碰撞,波長變長的原因.

分析 (1)通過量子數(shù)n的能級值${E}_{n}=\frac{{E}_{1}}{{n}^{2}}$,結(jié)合hγ=En-E1即可求出;
(2)a.光子與靜止電子碰撞后,動量守恒,能量守恒,通過能量守恒判斷光子頻率的變化,從而得出波長的變化,通過動量守恒得出碰后光子的波長λ和電子的動量.
b.由能量守恒,結(jié)合光子的能量:$E=hγ=\frac{hc}{λ}$即可求出.

解答 解:(1)量子數(shù)為n時,能級時的能量為En=$\frac{1}{{n}^{2}}$E1
由:hγ=En-E1
處于量子數(shù)為n的激發(fā)態(tài)的氫原子躍遷到基態(tài),發(fā)出光子的頻率:γ=$\frac{(1-{n}^{2}){E}_{1}}{h{n}^{2}}$
(2)a.如圖建立xoy坐標(biāo)系,

光子與電子碰撞前后,沿x方向的分動量守恒:$\frac{h}{{λ}_{0}}=\frac{h}{λ}cosα+P•cosβ$
光子與電子碰撞后,沿y方向的分動量守恒:$0-\frac{h}{λ}sinα+Psinβ$
代入數(shù)據(jù)解得:λ=1.4λ0
所以:P=$\frac{3\sqrt{2}}{7}•\frac{h}{{λ}_{0}}≈0.606\frac{h}{{λ}_{0}}$
b.光子與靜止的電子發(fā)生碰撞后,光子把一部分的能量傳遞給電子,即碰撞后光子的能量減小,而光子的能量:
$E=hγ=\frac{hc}{λ}$,光子在真空中傳播的過程中普朗克常數(shù)h與光速c都是定值,所以光子的能量減小,則光子的波長增大.
答:(1)光子的頻率為$\frac{(1-{n}^{2}){E}_{1}}{h{n}^{2}}$;
(2)a、碰撞后光子的波長λ是1.4λ0,電子的動量是$0.606\frac{h}{{λ}_{0}}$.
b.光子與固體靶中的電子發(fā)生碰撞,子把一部分的能量傳遞給電子,即碰撞后光子的能量減小,所以波長變長.

點評 本題考查對玻爾理論的理解和應(yīng)用能力,關(guān)鍵抓住光子能量與能級之間的關(guān)系:${E}_{n}=\frac{{E}_{1}}{{n}^{2}}$,解決本題的關(guān)鍵知道輻射或吸收光子的能量等于兩能級間的能級差,即Em-En=hv.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.甲、乙兩物體沿x軸正方向運動,若甲的加速度a=1m/s2,乙的加速度a=-2m/s2,下列說法正確的是( 。
A.甲的加速度大于乙的加速度
B.甲的速度比乙的速度變化快
C.甲做勻加速直線運動,乙做勻減速直線運動
D.甲、乙在相等時間內(nèi)速度變化相等

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.如圖,質(zhì)量為m的帶電小球從MN上方A點水平拋出,MN的下方有豎直向下的勻強電場,小球從B點進入電場,到達C點時速度方向恰好水平,若A、B、C三點在同一直線上,且AB=2BC,則可知( 。
A.小球帶負(fù)電
B.電場力為3mg
C.小球從A到B與從B到C的速度變化量的大小不相等
D.小球從A到B與從B到C的運動時間相等

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

18.在平面xoy中存在如圖所示的磁場,在MON的區(qū)域的勻強磁場為B1,在x軸下方的勻強磁場為B2.一個帶電量為q的微粒質(zhì)量為m.從y軸上的A點以速度V0水平方向出發(fā),剛好垂直經(jīng)過OM邊上.后經(jīng)過無場區(qū)又進入磁場,最后又回到A點.已知m=1.6×10-9kg,q=1×10-8C,θ=45°V0=10m/s.OA=0.5m.不計重力.
(1)求MON的區(qū)域的磁場B1為多少?
(2)求x軸下方的磁場B2為多少?
(3)求粒子從A點開始到回到A點所用時
間?(保留二位有效數(shù)字)

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

5.如圖1所示,巴鐵(又稱“陸地空客”)是一種能有效緩解城市擁堵的未來交通工具,某實驗室為了研究其運行時的動力學(xué)特性,制造了一輛質(zhì)量為200kg的模型車,該模型車在運行時所受阻力為車重的0.08倍,某次試驗中該車在25s內(nèi)運動的v-t圖象如圖2所示,則模型巴鐵10s末牽引力做功為16000J;20s末牽引力功率0W.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

15.如圖所示,人工元素原子核113286Nh開始靜止在勻強磁場B1、B2的邊界MN上,某時刻發(fā)生裂變生成一個氦原子核24Ne和 一個Rg原子核,裂變后的微粒速度方向均垂直B1、B2的邊界MN.氦原子核通過B1區(qū)域第一次經(jīng)過MN邊界時,距出發(fā)點的距離為l,Rg原子核第一次經(jīng)過MN邊界距出發(fā)點的距離也為l.則下列有關(guān)說法正確的是( 。
A.兩磁場的磁感應(yīng)強度為B1:B2=111:141
B.兩磁場的磁感應(yīng)強度:B1:B2=111:2
C.氦原子核和Rg原子核各自旋轉(zhuǎn)第一個半圓的時間比為2:141
D.氦原子核和Rg原子核各自旋轉(zhuǎn)第一個半圓的時間比為111:141

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.關(guān)于物理學(xué)史和物理學(xué)研究方法,下列說法中不正確的是( 。
A.第谷通過對天體運動的長期觀察,發(fā)現(xiàn)了行星運動三定律
B.安培根據(jù)通電螺線管的磁場和條形磁鐵的磁場的相似性,提出了分子電流假說
C.法拉第發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象,并制作了世界上第一臺發(fā)電機
D.在推導(dǎo)勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,則各小段位移之和為物體的位移,這里采用了微元法

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.如圖所示,兩個帶電小球A、B分別處于光滑絕緣的豎直墻面和斜面上,且在同一豎直平面內(nèi),用水平向左的推力F作用于B球、兩球在圖示位置靜止,現(xiàn)將B球沿斜面向上移動一小段距離,發(fā)現(xiàn)A球隨之向上移動少許,兩球在虛線位置重新平衡.重新平衡后與移動前相比,下列說法正確的是( 。
A.推力F變大B.斜面對B的彈力不變
C.墻面對A的彈力變小D.兩球之間的距離變大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.如圖所示,電路中電源電動勢為E,內(nèi)阻為r,三個燈額定電功率相同.當(dāng)滑片P在滑動變阻器中點時,三個燈都正常發(fā)光,則( 。
A.三個燈的電壓U1>U2>U3
B.三個燈的電壓U1=U2=U3
C.三個燈的電阻R2>R1>R3
D.當(dāng)滑片P向B滑動時,燈L1變暗﹑L2 變亮

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