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题目
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(附加题)氢原子基态的轨道半径为0.53×10-10m,基态能量为-13.6eV,将该原子置于静电场中使其电离,静电场场强大小至少为多少?静电场提供的能量至少为多少?
答案
该原子置于静电场中使其电离,其临界状态是电场力等于库仑引力.
eE=k
e2
r2

E=k
e
r2
=5×1011V/m
要使处于n=1的氢原子电离,照射光光子的能量应能使电子从第1能级跃迁到无限远处.
E-E1=0-(-13.6)eV=13.6Ev=2.2×10-18J
答:静电场场强大小至少为5×1011V/m,静电场提供的能量至少为2.2×10-18J
核心考点
试题【(附加题)氢原子基态的轨道半径为0.53×10-10m,基态能量为-13.6eV,将该原子置于静电场中使其电离,静电场场强大小至少为多少?静电场提供的能量至少为】;主要考察你对电场强度等知识点的理解。[详细]
举一反三
质量为m、电量为q的质点,在静电力作用下以恒定的速率v沿圆弧从A点运动到B点,其速度方向改变的角度为θ(弧度),AB弧长为s,则A、B两点间的电势差ϕAB=______,AB弧中点的场强大小E=______.
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如图所示,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的上方P点固定一个点电荷+Q,P点与细管在同一竖直平面内,管的顶端A与P点连线水平.电荷量为一q的小球(小球直径略小于细管内径)从管中A处由静止开始沿管向下运动,在A处时小球的加速度为a.图中PB⊥AC,B是AC的中点,不考虑小球电荷量对电场的影响.则在+Q形成的电场中(  )
A.A点的电势高于B点的电势
B.B点的电场强度大小是A点的4倍
C.小球从A到C的过程中电势能先减小后增大
D.小球运动到C处的加速度为g-a

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下列选项中的各
1
4
圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各
1
4
圆环间彼此绝缘.坐标原点O处电场强度最大的是(  )
A.B.C.D.
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如图所示,一圆心为O、半径为R的圆中有两条互相垂直的直径AC和BD,电荷量均为Q的正、负点电荷放在圆周上,它们的位置关于AC对称,+Q和O点的连线与OC间的夹角为60°,两个点电荷的连线与AC的交点为P.下列说法中正确的是(  )
A.P点的场强为0
B.A点电势低于C点电势
C.点电荷+q在O点所受电场力与C点不同
D.点电荷-q在B点具有的电势能小于在D点具有的电势能

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如图所示实线为等量异号点电荷周围的电场线,虚线为以一点电荷为中心的圆,M点是两点电荷连线的中点.若将一试探正点电荷从虚线上N点移动到M点,则(  )
A.电荷所受电场力大小不变
B.电荷所受电场力逐渐增大
C.电荷电势能逐渐减小
D.电荷电势能保持不变

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