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题目
题型:不详难度:来源:
(9分)1914年,夫兰克和赫兹在实验中用电子碰撞静止原子的方法,使原子从基态跃迁到激发态,来证明玻尔提出的原子能级存在的假设。设电子的质量为m,原子的质量为m0,基态和激发态的能级差为ΔE,试求入射电子的最小动能。(假设碰撞是一维正碰)
答案

解析
要使原子发生跃迁,则原子吸收能量最小为ΔE,因此电子与原子碰撞的能量损失最小为ΔE,当电子与原子发生完全非弹性碰撞时能量损失最多,设电子与原子碰后的共同速度为v,则由碰撞过程动量守恒,设碰前电子的动能为,则碰前电子的动量,           故(3分),
根据碰撞过程能量守恒,则(3分),
联立可得入射电子的最小动能为(3分)
评分参考:第1小题:错选不得分,少选得3分  第2小题9分具体赋分见题中分配。
本题结合原子核的模型考查了动量守恒定律,要使原子发生跃迁,则原子吸收能量最小为ΔE,因此电子与原子碰撞的能量损失最小为ΔE,当电子与原子发生完全非弹性碰撞时能量损失最多,电子与原子碰撞前后动量守恒,列式求解,在碰撞过程中系统动能的损失
核心考点
试题【(9分)1914年,夫兰克和赫兹在实验中用电子碰撞静止原子的方法,使原子从基态跃迁到激发态,来证明玻尔提出的原子能级存在的假设。设电子的质量为m,原子的质量为m】;主要考察你对动量守恒定律等知识点的理解。[详细]
举一反三
两个相向运动的物体碰撞后都静止,这说明两物体原来的(  )
A.速度大小相等B.质量大小相等
C.动量大小相等D.动量相同

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如图所示,车厢长度为L,质量为M,静止于光滑水平面上,车厢内有一质量为m的物体以初速度v0向右运动,与车厢壁来回碰撞n次后,静止在车厢中,此时车厢速度为(  )
A.0
B.v0,水平向右
C.mv0/(M—m),水平向右
D.mv0/(M+m),水平向右

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两个质量相等的小球在光滑水平面上沿同一直线同方向运动,A球的动量是7kg·m/s,B球的动量是5kg·m/s,A球追上B球时发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是 (     )
A.pA=6kg·m/s,PB=6kg·m/s              B.pA=3kg·m/s,PB=9kg·m/s
C.pA=-2kg·m/s,PB=14kg·m/s           D.pA=-5kg·m/s,PB=15kg·m/s
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在光滑水平面上,一质量为m,速度大小为v的A球与质量为2m静止的B球碰撞后,A球的速度方向与碰撞前相反。则碰撞后B球的速度大小可能是(    )
A.0.6vB.0.4 vC.0.3 vD.0.2 v

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一物体的质量为2kg,此物体竖直下落,以10m/s速度碰到水泥地面上,随后又以8m/s的速度反弹。若取竖直向上为正方向,则小球与地相碰前的动量是____kg·m/s ,相碰后的动量是____ kg·m/s,相碰过程中小球动量的变化量是____ kg·m/s。
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