电子在距质子为r的轨道上电势能为Ep=-ke2/r,取无穷远为零势能点是什么意思?

作者&投稿:照邹 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 电子在距质子为r的轨道上电势能为Ep=-ke2/r,这意味着电子与质子之间的电磁相互作用导致了电子的电势能。在定义电势能时,我们选择无穷远处作为零势能点,这是因为在无穷远处,电场强度为零,电荷不受到任何电场力的作用。因此,将无穷远处设为零势能点,可以使得电势能的值具有实际意义。
当我们考虑电子从无穷远处移动到距离质子为r的轨道上时,电子会受到质子产生的电场力的作用,这个力会对电子做负功,因为电子和质子是同种电荷,相互排斥。因此,电子的电势能会增加,且增加的大小为-ke2/r,其中k是库仑常数,e是电子的电荷量,r是电子与质子之间的距离。
总结来说,电子在距质子为r的轨道上的电势能是由电子和质子之间的电磁相互作用决定的,而选择无穷远处作为零势能点是为了方便理解和计算电势能的值。


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瑶海区14772921002: 在氢原子中,电子的质量为m,电荷量为e,质子与电子间的距离为r,质子在电子的轨道处产生的电场力强度大小为E则电子收到的电场力为——,电子的转... -
夷杨恩氟:[答案] 电子收到的电场力为Ee 电子的转动周期为Ee=m*4π^2/T^2*r(圆运动) T=自己化简一下呗,很容易

瑶海区14772921002: 电子在距质子为r的轨道上电势能为Ep= - ke2/r,取无穷远为零势能点是什么意思? -
夷杨恩氟: 电势能与重力势能一样是个相对量,首先要确定0势能点,才能确定某点的电势能.规定无限远处为0势能点后,把电荷从无限远处移到某点,该点的电势能等于电场力做功的负值.负电荷向场源电荷移动,电场力做正功,所以电势能为负值.Ep=-ke2/r

瑶海区14772921002: 氢原子的核外只有一个电子,设电子在离原子核距离为R的圆轨道上做匀速圆周运动.已知电子的电荷量为e, -
夷杨恩氟: 这里是等效模型,电子的实际运动可不是这样的,而是随机出现在原子空间的,至于这道题我想只是考察一下电流的基本概念,即公式I=n·e/t,所以t=2·π·R/v,则有I=n·e·v/2·π·R

瑶海区14772921002: 电子绕核运动可等效为一环形电流,设氢原子中核外电子在半径为r的轨道上运动,其电量为e,质量为m.求此时电子所形成的等效电流强度. -
夷杨恩氟:[答案] 电子绕核做匀速圆周运动,库仑力提供向心力为:k e2 r2=m 4π2r T2 所以电子运动周期为为:T= 2π e mr3k 根据电流的定义式I= q t得: I= e T= e2 2π kmr3 答:此时电子所形成的等效电流强度为 e2 2π kmr3

瑶海区14772921002: 在氢原子模型中,电子绕核的运动可视为一个环型电流.设氢原子中电子沿半径为r的圆形轨道上运动,已知电子的质量为m,电子的电量为e,则其等效电流的... -
夷杨恩氟:[答案] 电子绕核做匀速圆周运动,库仑力提供向心力为:k e2 r2=m 4π2r T2-----① 据电流的定义式:I= q T-----------② 得:I= e2 2πr kmr 故答案为: e2 2πr Kmr

瑶海区14772921002: 氢原子核外电子轨道半径r,若电子质量为m,电荷量为e,则电子所受库仑力大小为 -
夷杨恩氟: 氢原子核外电子轨道半径r,若电子质量为m,电荷量为e,则电子所受库仑力大小为F=Ke^2/r^2 不是 e^2/r^2 e是电子的电荷量= 氢原子核电荷量,电子与氢原子核距离远远大于氢原子核半径,电子和氢原子核被看做点电荷

瑶海区14772921002: 电子在半径为r的轨道上具有的电势能+怎么算 -
夷杨恩氟:[答案] 由库仑定律 F=KQe/r^2=mv^2/r 电子动能 EK=1/2mv^2=KQe/2r 取无穷远为0势能面 电子势能 EP=-KQe/r 原子能量E=EK+EP=-KQe/2r

瑶海区14772921002: 玻尔的原子模型请解释一句话:“规定无穷远处的位置为电势能零点,电子势能为其动能的 - 2倍.” -
夷杨恩氟:[答案] 假设电子在离核距离r的轨道上运动. Ek=1/2*m*v^2 ke*e/r^2=mv^2/r 所以Ek=1/2*k*e^2/r 离原子核为r处的电势φ为kQ/r,电势能Ep=φ*q=φ*e=k*e*e/r 所以,如果不考虑正负,Ep=2Ek 但动能是正的,电势能肯定是负的,所以是-2倍

瑶海区14772921002: 一电子以速度v在半径为R轨道上绕固定正电荷做逆时针匀速圆周,周期为T,电势能E,若在电子轨道上加垂直纸v,R,T,E将怎样变化?一电子以速度v在半径为... -
夷杨恩氟:[答案] 加磁场前,静电力充当向心力. 加垂直纸面向里的匀强磁场后,电子受到的洛伦兹力沿半径向外. 即提供的向心力变小,电子做圆周运动的半径R增大;洛伦兹力不做功,但静电力做负功,速度V减小,电势能E增大;周期T=2πR/V,所以T变大.

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