氢原子处于基态时,能量为-13.6eV,电子轨道半径为r1,电子电量为e,静电引力恒量为k.若氢原子的电子跃迁到n=3的轨道上,求① 原子将吸收或放出多少能量?② ②电子在n=3的轨道上运动时,轨道半径为多少?③ ③电子在n=3的轨道上运动的动能Ek3为多少?
如图15-2-12所示,导线ab固定,导线cd与ab垂直且与ab相距一小段距离,cd可以自由移动,试分析cd的运动情况.图15-2-12
如图所示,在磁感应强度B="1.0" T、方向竖直向下的匀强磁场中,有一个与水平面成θ=37°角的导电滑轨,滑轨上放一个可以自由滑动的金属杆ab,已知接在滑轨中的电源电动势E="12" V,内阻不计,ab杆长L="0.5" m,质量m="0.2" kg,杆与平行滑轨间的动摩擦因数μ=0.1;不计滑轨与ab杆的电阻,取g="10" m/s2,sin37°=0.6.求接在滑轨上的变阻器R的阻值在什么范围内变化时,可以使ab杆在滑轨上保持静止?
如图所示,质量为m、长度为l的导体棒MN静止于水平导轨上,通过MN的电流为I,匀强磁场的磁感应强度为B,其方向与导轨平面成θ角斜向上.求 MN受到的支持力和摩擦力.
把一根劲度系数很小的导电弹簧悬挂起来,在它上面附着一只蜻蜓的模型或标本,让弹簧的下端在自然伸长的情况下刚好跟下面容器中电解液面接触并组成如图15-1-11所示的电路,这样就制成了“蜻蜓点水”的小制作了.请自己制作并说明其道理.图15-1-11
如图15-1-6,a、b是直线电流的磁场,c、d是环形电流的磁场,E、F是螺线管电流的磁场,试在各图中补画出电流方向或磁感线方向.图15-1-6