氢原子基态能量E1=-13.6eV,电子绕核运动半径r1=0.53×10-10m.
求氢原子处于n=4激发态时:(电子的质量m=0.9×10-30kg)
(1)原子系统具有的能量;
(2)电子在轨道上运动的动能;
(3)电子具有的电势能;
(4)向低能级跃迁辐射的光子频率最多有多少种?其中最低频率为多少(保留两位有效数字)?
航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m=2㎏,动力系统
提供的恒定升力F=28N。试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升。设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,g取10m/s2。第一次试飞,飞行
器飞行t1="8s时到达高度H=64" m。求飞行器所阻力f的大小;第二次试飞,飞行器飞行t2=6s时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力。求飞
行器能达到的最大高度h。
做匀加速直线运动的物体途中依次经过A、B、C三点,已知AB=BC=
,AB段和BC段的平均速度分别为
=3m/s、
=6m/s,则物体经B点时的瞬时速度
为多大?若物体运动的加速度a=2
,试求AC的距离
如图所示,质量M="2" k的滑块套在光滑的水平轨道上,质量m="1" kg的小球(视为质点)通过长L=0.5 m的轻杆与滑块上的光滑轴O连接,滑块不会影响到小球和轻杆在竖直平面内绕O轴的转动。开始时轻杆处于水平状态。现给小球一个大小为
的竖直向下的初速度,取g="10" m/s2。若锁定滑块,要使小球在绕O轴转动时恰能通过圆周的最高点,求初速度
的大小。若解除对滑块的锁定,并让小球竖直向下的初速度
,试求小球相对于初始位置能上升的最大高度。
如图,竖直平面内有一直角形内径相同的细玻璃管,A端封闭,C端开口,AB=BC=
,且此时A、C端等高。平街时,管内水银总长度为
,玻璃管AB内封闭有长为
的空气柱。已知大气压强为
汞柱高。如果使玻璃管绕B点在竖直平面内顺时针缓慢地转动至BC管水平,求此时AB管内气体的压强为多少汞柱高?管内封入的气体可视为理想气体且温度不变。
如图所示,跨过轻质定滑轮的细绳两端,一端连接质量为m的物体A,另一端通过一轻质弹簧与质量为M的物体B连接,B物体静止在地面上,A物体存距地面高,h处时细绳刚好被拉直、弹簧无形变。今将A物体从h高处无初速释放,A物体恰好能到达地面,且A到达地面时,B物体对地面的压力恰好减为零。已知重力加速度为g,弹簧的弹性势能与劲度系数k、弹簧的伸长量x的关系是:
;两个物体均可视为质点,不计绳子和滑轮的质量、不计滑轮轴上的摩擦力和空气阻力。问:
A、B两物体的质量之比为多少?
现将A、B两物体的初始位置互换,再让B物体从h高处无初速释放,当A物体刚要离开地面时,B物体的速度是多少?