题目内容
(1)下列说法中正确的是
A.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的
B.铀核裂变的核反应是:23592U→14156Ba+9236Kr+210n
C.质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3.质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是:(m1+m2-m3)c2
D.原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2.那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为
的光子
(2)如图所示,木板A质量mA=1kg,足够长的木板B质量mB=4kg,质量为mC=2kg的木块C置于木板B上,水平面光滑,B、C之间有摩擦.现使A以v0=12m/s的初速度向右运动,与B碰撞后以4m/s速度弹回.求:
(1)B运动过程中的最大速度大小.
(2)碰撞后C在B上滑行了2米,求B、C之间摩擦因数大小.
A.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的
B.铀核裂变的核反应是:23592U→14156Ba+9236Kr+210n
C.质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3.质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是:(m1+m2-m3)c2
D.原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2.那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为
λ1λ2 | λ1-λ2 |
(2)如图所示,木板A质量mA=1kg,足够长的木板B质量mB=4kg,质量为mC=2kg的木块C置于木板B上,水平面光滑,B、C之间有摩擦.现使A以v0=12m/s的初速度向右运动,与B碰撞后以4m/s速度弹回.求:
(1)B运动过程中的最大速度大小.
(2)碰撞后C在B上滑行了2米,求B、C之间摩擦因数大小.
分析:(1)β衰变所释放的电子是原子核内中子转化而来的.铀核裂变的核反应是用中子轰击铀核.两个质子和两个中子结合成一个α粒子,释放的能量是:(2m1+2m2-m3)c2.根据玻尔理论研究原子级跃迁问题.
(2)(1)A与B碰后,B获得速度向右做减速运动,则知A与B碰后瞬间,B速度最大,由A、B系统动量守恒求解B的最大速度大小.对于BC系统,根据动量守恒定律求出共同速度,由能量守恒定律求解B、C之间摩擦因数大小.
(2)(1)A与B碰后,B获得速度向右做减速运动,则知A与B碰后瞬间,B速度最大,由A、B系统动量守恒求解B的最大速度大小.对于BC系统,根据动量守恒定律求出共同速度,由能量守恒定律求解B、C之间摩擦因数大小.
解答:解:(1)A、β衰变所释放的电子是原子核内中子转化而来的,不是原子核外的电子电离形成的.故A错误.
B、铀核裂变的核反应是用中子轰击铀核.故B错误.
C、两个质子和两个中子结合成一个α粒子,根据爱因斯坦质能方程可知,释放的能量是:(2m1+2m2-m3)c2.故C错误.
D、根据玻尔理论得:原子从a能级状态跃迁到b能级状态时:Ea-Eb=h
,从b能级状态跃迁到c能级状态时:Ec-Eb=h
,则原子从a能级状态跃迁到c能级状态时Ec-Ea=h
,联立解得,λ=
.故D正确.
故选D
(2)(1)A与B碰后瞬间,B速度最大.由A、B系统动量守恒(取向右为正方向)有:
mAv0+0=-mAvA+mBvB
代入数据得:vB=4 m/s
(2)B与C共速后,由BC系统动量守恒,有
mBvB+0=(mB+mC)vC
代入数据得:vC=2 m/s
根据能量守恒得
故答案为:(1)D;(2)(1)B运动过程中的最大速度大小是4m/s;(2)B、C之间摩擦因数大小是0.5.
B、铀核裂变的核反应是用中子轰击铀核.故B错误.
C、两个质子和两个中子结合成一个α粒子,根据爱因斯坦质能方程可知,释放的能量是:(2m1+2m2-m3)c2.故C错误.
D、根据玻尔理论得:原子从a能级状态跃迁到b能级状态时:Ea-Eb=h
c |
λ1 |
c |
λ2 |
c |
λ |
λ1λ2 |
λ1-λ2 |
故选D
(2)(1)A与B碰后瞬间,B速度最大.由A、B系统动量守恒(取向右为正方向)有:
mAv0+0=-mAvA+mBvB
代入数据得:vB=4 m/s
(2)B与C共速后,由BC系统动量守恒,有
mBvB+0=(mB+mC)vC
代入数据得:vC=2 m/s
根据能量守恒得
|
故答案为:(1)D;(2)(1)B运动过程中的最大速度大小是4m/s;(2)B、C之间摩擦因数大小是0.5.
点评:对于核反应方程是根据质量数和电荷数守恒进行配平再求解核能.对于两个相互作用的物体系统,首先考虑能否运用守恒定律解决问题.
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