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精英家教網(1)用頻率為v0的光照射大量處于基態(tài)的氫原子,在所發(fā)射的光譜中僅能觀測到頻率分別為v1、v2、v3的三條譜線,且v3>v2>v1,則
 
.(填入正確選項前的字母)
A.v0<v1 B.v3=v2+v1 C.v0=v1+v2+v3 D.
1
v1
=
1
v2
+
1
v3

(2)如圖所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一豎直的墻.重物質量為木板質量的2倍,重物與木板間的動摩擦因數為μ.使木板與重物以共同的速度v0向右運動,某時刻木板與墻發(fā)生彈性碰撞,碰撞時間極短.求木板從第一次與墻碰撞到再次碰撞所經歷的時間.設木板足夠長,重物始終在木板上.重力加速度為g.
分析:(1)、根據波爾理論的第二個內容躍遷的知識解答,原子從一種定態(tài)躍遷到另一種定態(tài)時,會輻射或吸收一定頻率的光子,光子的能量由這兩定態(tài)的能量差決定.即:hv=Em-En,可知有hν3=hν1+hν2
(2)、從木板第一次與墻碰撞到第二次碰撞,要分為兩個過程,一是從第一次碰撞到重物與木板具有共同速度時.二是從具有共同速度到第二次與墻碰撞.第一個過程應用動量守恒和動量定理可求出第一過程所經歷的時間t1,第二個過程是勻速直線運動的過程,由運動學公式求出第二過程所用的時間.
解答:解:
(1)、當用頻率為ν0的光照射處于基態(tài)的氫原子時,由所發(fā)射的光譜中僅能觀測到三種頻率的譜線可知,這三種頻率的光子應是氫原子從第3能級向低能級躍遷過程中所輻射的,由能量特點可知,ν312,選項B正確.選項ACD錯誤.
故答案為B.
(2)、第一次與墻碰撞后,木板的速度反向,大小不變,此后木板向左做勻減速運動,重物向右做勻減速運動,最后木板和重物達到共同的速度v.設木板的質量為m,重物的質量為2m,取向右為動量的正向,由動量守恒得:
2mv0-mv0=3mv…①
設從第一次與墻碰撞到重物和木板具有共同速度v所用的時間為t1,對木板應用動量定理得:
2μmgt1=mv-m(-v0)…②
設重物與木板有相對運動時的加速度為a,由牛頓第二定律得:
2μmg=ma…③
在達到共同速度v時,木板離墻的距離l為:
l=v0t1-
1
2
a
t
2
1
…④
開始向右做勻速運動到第二次與墻碰撞的時間為:
t2=
l
v
…⑤
從第一次碰撞到第二次碰撞所經過的時間為:
t=t1+t2…
由以上各式得t=
4v0
3μg

答:木板從第一次與墻碰撞到再次碰撞所經歷的時間為
4v0
3μg
點評:(1)、在波爾模型中,原子的可能狀態(tài)是不連續(xù)的.各狀態(tài)對應的能量也是不連續(xù)的.從一個較高的能及躍遷到一個較低的能級,就會釋放一個一定能量的光子.光子的能量是這兩個定態(tài)能量的差值.
(2)、對于“板塊模型”,對相互作用過程的板、塊系統(tǒng),可運用動量守恒定律列式.然后隔離板、塊,若涉及相互作用時間,可對其分別運用動量定理或牛頓第二定律及勻變速直線運動規(guī)律列式;若不涉及時間只涉及位移(路程),可對其分別運用動能定理列式.
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A.v0<v1 B.v3=v2+v1 C.v0=v1+v2+v3 D.
1
v1
=
1
v2
+
1
v3

(2)如圖所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一豎直的墻.重物質量為木板質量的2倍,重物與木板間的動摩擦因數為μ.使木板與重物以共同的速度v0向右運動,某時刻木板與墻發(fā)生彈性碰撞,碰撞時間極短.求木板從第一次與墻碰撞到再次碰撞所經歷的時間.設木板足夠長,重物始終在木板上.重力加速度為g.
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