试证明电子绕原子核沿圆形轨道运动时磁矩与角动量大小之比为 式中-e和m是电子的电荷与质量,负号表示磁矩与角动量的方向相反,如图。(它们各沿什么方向?) 【提示:计算磁矩时,可把在圆周上运动的电子看成是电流环。】
正确答案
答案解析
相似试题
(简答题)
氢原子中电子质量m,电量e,它沿某一圆轨道绕原子核运动,其等效圆电流的磁矩大小Pm与电子轨道运动的动量矩大小之比L为多少?
(判断题)
斯特恩-革拉赫实验说明原子系统中电子绕核运动的轨道量子化。
(简答题)
氢原子处在基态时,它的电子可看作是在半径a=0.52×10-8cm的轨道上作匀速圆周运动,速率v=2.2×108cm·s-1。求电子在轨道中心所产生的磁感应强度和电子磁矩的值。
(简答题)
根据经典理论,在正常状态下,氢原子中电子绕核作圆周运动,其轨道半径为5.29×10-11m。已知质子电荷为e=1.60×10-19C,求电子所在处原子核(即质子)的电场强度。
(简答题)
氢原子由一个质子和一个电子组成。根据经典模型,在正常状态下,电子绕核作圆周运动,轨道半径是r0= 5.29×10-11m。质子的质量M=1.67×10-21kg,电子的质量m=9.11×10-31kg,它们的电量为±e=1.60×10-19C。求电子绕核运动的速率
(简答题)
质量为m,电荷为-e 的电子以圆轨道绕氢核旋转,其动能为Ek .证明电子的旋转频率满足 其中ε0 是真空电容率,电子的运动可视为遵守经典力学规律.
(简答题)
试求地球赤道上一点在地球自转时的向心加速度与地球绕太阳运动时的向心加速度大小之比。假定地球绕太阳运动的轨道是圆形的。地球半径为Rearth=6370km,地心到太阳中心的距离为Rearth-sun=1.49X108km。
(简答题)
氢原子由一个质子和一个电子组成。根据经典模型,在正常状态下,电子绕核作圆周运动,轨道半径是r0= 5.29×10-11m。质子的质量M=1.67×10-21kg,电子的质量m=9.11×10-31kg,它们的电量为±e=1.60×10-19C。
(简答题)
氢原子由一个质子和一个电子组成。根据经典模型,在正常状态下,电子绕核作圆周运动,轨道半径是r0= 5.29×10-11m。质子的质量M=1.67×10-21kg,电子的质量m=9.11×10-31kg,它们的电量为±e=1.60×10-19C。