为什么电子在同一轨道半径动能等于电势能的一半

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/22 09:03:01
高中的物理题,很简单氢原子的核外电子的质量为m,电量为e.在离核最近的轨道上运动,轨道半径为r.求:1,电子的运动动能2

1.氢原子核电量为emv^2/r=ke^2/r^2可得E=ke^2/r2.计算出电子速度v,根据以上公式可计算出.再计算出角速度w.然后再算出频率f.3.电流I=ev/(2πr)

在氢原子中,可以认为核外电子绕原子做匀速圆周运动,轨道半径为(5.3*10的负7次方)米.求电子沿轨道运动的动能?

按牛顿力学模型就是库伦力提供向心力呗k*e^2/r^2=m*v^2/rm*v^2=k*e^2/rE=1/2*m*v^2=1/2*k*e^2/rk为静电力常数,E为动能,r为轨道半径

原子中的电子绕原子核的运动可等效为环形电流 ,设氢原子的电子以速率v在半径为r的圆周轨道上绕核运动,电子的电荷量为e,等

角速度w=v/r,周期T=w/2兀=w/2兀r,则I=Te再问:太给力了,你的回答完美解决了我的问题!

电子由半径大的轨道跃迁到半径下的轨道为什么电场力做正功?

电场力的方向是指向原子中心的,而电子跃迁的话位移方向也是指向原子中心的.既然在力的方向上通过了位移,那么不就是做了正功吗?

氢原子核外电子在第一轨道上运动时,能量E=-13.6eV,轨道半径r1=0.53×10-10m.这时电子运动的动能是多少

动能是13.6eV,电势能是-27.2eV.动能为正,电势能为负,电势能绝对值总是动能的两倍.无穷远处的电势能为0,所以距离原子核r处电势能为-k*e*e/r而电场力充当向心力,k*e*e/r^2=m

为什么同一周期的元素电子数增加但原子半径在减小?

这个问题涉及电子排布的知识.核外电子是分层分布,第一层电子除H外都有2个电子,第2层排满是8个在同一周期的电子最外层是同一层的,而电子是带负电,中间的质子带正电.电子越多,正负电荷之间的吸引力就越大,

电子轨道量子化,是指电子在同一能量级上到原子核距离一定吗?

不是距离一定,而是能量一定!注意:微观世界里轨道这个概念与经典物理中的轨道概念是大不相同的,它不再是指粒子沿某个曲线运动的轨迹,而是指粒子运动位置的概率分布,所以用“电子云”来称呼电子的轨道更形象更准

为什么在元素周期表中同一周期内电子越多原子半径越小?

因为同一个周期内的原子,其电子层数是一样的.区别仅仅是最外层电子有多少个,而无论多少个,都是距离原子那么多层.随着电子数增多,相应的核电荷数也增大,于是对外层电子的吸引力增大,使得外层电子离核更近.于

在一个基态多电子的原子中,处于同一能级、同一轨道上的两个电子能量相同吗?

相同但是由量子力学的泡利不相容原理知道,原子中不能有2个电子处于同一量子态上,因此这2个电子的自旋方向应该相反

氢原子处于基态时,电子的轨道半径为R1,速度为V1,动能为E1,所受静电力为F1,电子在n=2的轨道上运动的半径为R2,

选AC,根据玻尔的原子理论的基本假设,公式看楼上的.还有一个公式:E2-E1=hv=1/2mv^2,速度比值不对

:设无穷远处势能为零,氢原子中电子在半径为R的轨道上运动,电子势能是不是ke×e/R?为什么?

是-k*e*e/R.计算方法是用势能定义和做功的关系势能=(k*e*e/r/r)dr从0到R的定积分

氢原子中电子绕核做匀速圆周运动,当电子运动轨道半径增大时,电子的电势能______,电子的动能______,运动周期__

电子运动轨道半径增大时,电场力做负功,电势能增大,动能减小;根据Kq1q2r2=m 4π2T2r,可知半径越大,周期越大.故答案为:增大;减小;增大

1.氢原子的能级是氢原子处于各个定态时的能量值,它包括氢原子系统的电势能和电子在轨道上运动的动能.氢原子的电子由半径为r

是B选项.再问:Hello本人认为C也是对的你觉得呢再答:原子从高能级向低能级跃迁,释放能量,所以放出光子,C是吸收光子。

“电子可以在大于基态轨道半径的任意圆轨道上运动”这句话对吗?

“电子可以在大于基态轨道半径的任意圆轨道上运动”这句话不对,其轨道是量子化的,不连续的

氢原子核外电子由小半径轨道跃迁到半径较大轨道,电子动能_______.原子总能量_______.

大半径轨道速度慢,所以动能减少减少的动能转化为势能,总能量不变再问:老师说总能量增加?再答:增加的话,是不是因为电子是受到外界能量的影响才发生的跃迁,外界能量增加原子的整体能量,这高中知识,我都好多年

为什么,电子从半径较小跃迁到较大的轨道,动能减小,总能量增加?

越迁的时候都是要吸收能量的,所以总能量增加,有因为大轨道的线速度比小轨道的线速度小,所以动能减小.