摘要:D.在验证电子波动性的实验中.若用相同动能的质子代替电子.则衍射现象将更加明显
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【选做题】A.(1)若一气泡从湖底上升到湖面的过程中温度保持不变,则在此过程中关于气泡中的气体,
下列说法正确的是______.(填写选项前的字母)
(A)气体分子间的作用力增大 (B)气体分子的平均速率增大
(C)气体分子的平均动能减小 (D)气体组成的系统地熵增加
(2)若将气泡内的气体视为理想气体,气泡从湖底上升到湖面的过程中,对外界做了0.6J的功,则此过程中的气泡______(填“吸收”或“放出”)的热量是______J.气泡到达湖面后,温度上升的过程中,又对外界做了0.1J的功,同时吸收了0.3J的热量,则此过程中,气泡内气体内能增加了______J
(3)已知气泡内气体的密度为1.29kg/m3,平均摩尔质量为0.29kg/mol.阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,取气体分子的平均直径为2×10-10m,若气泡内的气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值.(结果保留以为有效数字)
B.(1)如图甲所示,强强乘电梯速度为0.9c(c为光速)的宇宙飞船追赶正前方的壮壮,壮壮的飞行速度为0.5c,强强向壮壮发出一束光进行联络,则壮壮观测到该光束的传播速度为______.(填写选项前的字母)
(A)0.4c (B)0.5c
(C)0.9c (D)1.0c
(2)在t=0时刻,质点A开始做简谐运动,其振动图象如图乙所示.质点A振动的周期是______s;t=8s时,质点A的运动沿y轴的______方向(填“正”或“负”);质点B在波动的传播方向上与A相距16m,已知波的传播速度为2m/s,在t=9s时,质点B偏离平衡位置的位移是______cm
(3)图丙是北京奥运会期间安置在游泳池底部的照相机拍摄的一张照片,照相机的镜头竖直向上.照片中,水利方运动馆的景象呈限在半径r=11cm的圆型范围内,水面上的运动员手到脚的长度l=10cm,若已知水的折射率为,请根据运动员的实际身高估算该游泳池的水深h,(结果保留两位有效数字)
C.在β衰变中常伴有一种称为“中微子”的例子放出.中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测.1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中11H的核反应,间接地证实了中微子的存在.
(1)中微子与水中的11H发生核反应,产生中子(1n)和正电子(+1e),即中微子+11H→1n++1e可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是______.(填写选项前的字母)
(A)0和0 (B)0和1 (C)1和 0 (D)1和1
(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(γ),即+1e+-1e→2γ
已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为______J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是______.
(3)试通过分析比较,具有相同动能的中子和电子的物质波波长的大小.
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下列说法正确的是______.(填写选项前的字母)
(A)气体分子间的作用力增大 (B)气体分子的平均速率增大
(C)气体分子的平均动能减小 (D)气体组成的系统地熵增加
(2)若将气泡内的气体视为理想气体,气泡从湖底上升到湖面的过程中,对外界做了0.6J的功,则此过程中的气泡______(填“吸收”或“放出”)的热量是______J.气泡到达湖面后,温度上升的过程中,又对外界做了0.1J的功,同时吸收了0.3J的热量,则此过程中,气泡内气体内能增加了______J
(3)已知气泡内气体的密度为1.29kg/m3,平均摩尔质量为0.29kg/mol.阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,取气体分子的平均直径为2×10-10m,若气泡内的气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值.(结果保留以为有效数字)
B.(1)如图甲所示,强强乘电梯速度为0.9c(c为光速)的宇宙飞船追赶正前方的壮壮,壮壮的飞行速度为0.5c,强强向壮壮发出一束光进行联络,则壮壮观测到该光束的传播速度为______.(填写选项前的字母)
(A)0.4c (B)0.5c
(C)0.9c (D)1.0c
(2)在t=0时刻,质点A开始做简谐运动,其振动图象如图乙所示.质点A振动的周期是______s;t=8s时,质点A的运动沿y轴的______方向(填“正”或“负”);质点B在波动的传播方向上与A相距16m,已知波的传播速度为2m/s,在t=9s时,质点B偏离平衡位置的位移是______cm
(3)图丙是北京奥运会期间安置在游泳池底部的照相机拍摄的一张照片,照相机的镜头竖直向上.照片中,水利方运动馆的景象呈限在半径r=11cm的圆型范围内,水面上的运动员手到脚的长度l=10cm,若已知水的折射率为,请根据运动员的实际身高估算该游泳池的水深h,(结果保留两位有效数字)
C.在β衰变中常伴有一种称为“中微子”的例子放出.中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测.1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中11H的核反应,间接地证实了中微子的存在.
(1)中微子与水中的11H发生核反应,产生中子(1n)和正电子(+1e),即中微子+11H→1n++1e可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是______.(填写选项前的字母)
(A)0和0 (B)0和1 (C)1和 0 (D)1和1
(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(γ),即+1e+-1e→2γ
已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为______J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是______.
(3)试通过分析比较,具有相同动能的中子和电子的物质波波长的大小.
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(选修模块3-5)
(1)下列说法中正确的是______
A.黑体辐射实验规律告诉我们能量是连续变化的
B.只要测量环境适合,可以同时确定微观粒子的动量和位置
C.忽略某星云与其它天体的相互作用,该星云内天体总动量守恒
D.一对正负电子碰撞发生湮灭,实物粒子不复存在,系统动量不守恒
(2)光电效应实验和康普顿实验都证明了光具有______(填“粒子性”或“波动性”),甲图中金属片张开是因为验电器带______(填“正”或“负”)电,若改用强度较弱的紫外线照射锌板______(填“能”或“不能”)使验电器张开;乙图中ν1______ν(填“>”、“<”或“=”)
(3)核能是一种较好的清洁能源,某核电站的总装机容量为p=1.0×106KW,正常工作时的效率为η=20%,则:
①简述获得核能的两种途径;
②该核电站每天核燃料的质量亏损为多少?
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(1)下列说法中正确的是______
A.黑体辐射实验规律告诉我们能量是连续变化的
B.只要测量环境适合,可以同时确定微观粒子的动量和位置
C.忽略某星云与其它天体的相互作用,该星云内天体总动量守恒
D.一对正负电子碰撞发生湮灭,实物粒子不复存在,系统动量不守恒
(2)光电效应实验和康普顿实验都证明了光具有______(填“粒子性”或“波动性”),甲图中金属片张开是因为验电器带______(填“正”或“负”)电,若改用强度较弱的紫外线照射锌板______(填“能”或“不能”)使验电器张开;乙图中ν1______ν(填“>”、“<”或“=”)
(3)核能是一种较好的清洁能源,某核电站的总装机容量为p=1.0×106KW,正常工作时的效率为η=20%,则:
①简述获得核能的两种途径;
②该核电站每天核燃料的质量亏损为多少?
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(选修模块3-5)
(1)下列说法正确的是______
A.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关
B.康普顿效应有力的证明了光具有波动性
C.光的波动性是由于光子之间的相互作用引起的
D.普朗克提出了物质波的概念,认为一切物体都具有波粒二象性.
(2)如图所示的实验电路,当用黄光照射光电管中的碱金属涂层时,毫安表的指针发生了偏转.若将电路中的滑动变阻器的滑片P向右移动到某一位置时,毫安表的读数恰好减小到零,此时电压表读数为U.若此时增加黄光照射的强度,则毫安表______(选填“有”或“无”)示数.若改用蓝光照射光电管中的金属涂层,则毫安表______(选填“有”或“无”)示数.
(3)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为m=1kg相同小球A、B、C,现让A球以v=2m/s的速度向着B球运动,A、B两球碰撞后粘合在一起,两球继续向右运动并跟C球碰撞,C球的最终速度vC=1m/s.求A、B两球跟C球相碰前的速度和相碰后的速度.
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(1)下列说法正确的是______
A.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关
B.康普顿效应有力的证明了光具有波动性
C.光的波动性是由于光子之间的相互作用引起的
D.普朗克提出了物质波的概念,认为一切物体都具有波粒二象性.
(2)如图所示的实验电路,当用黄光照射光电管中的碱金属涂层时,毫安表的指针发生了偏转.若将电路中的滑动变阻器的滑片P向右移动到某一位置时,毫安表的读数恰好减小到零,此时电压表读数为U.若此时增加黄光照射的强度,则毫安表______(选填“有”或“无”)示数.若改用蓝光照射光电管中的金属涂层,则毫安表______(选填“有”或“无”)示数.
(3)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为m=1kg相同小球A、B、C,现让A球以v=2m/s的速度向着B球运动,A、B两球碰撞后粘合在一起,两球继续向右运动并跟C球碰撞,C球的最终速度vC=1m/s.求A、B两球跟C球相碰前的速度和相碰后的速度.
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(选修模块3-4)
(1)下列说法中正确的是
A.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以减弱反射光的强度
B.如果质点所受总是指向平衡位置的合外力,质点的运动就是简谐运动
C.静止在地面上的人观察一条沿自身长度方向高速运动的杆,观察到的长度比杆静止时长
D.麦克斯韦提出光是一种电磁波并通过实验证实了电磁波的存在
E.由光子说可知,光子的能量是与频率成正比的,这说明了光的波动性与光的粒子性是统一的
F.横波在传播过程中,波峰上的质点运动到相邻的波峰所用的时间为一个周期
(2)一列简谐横波在t=0时的波形图如图1,若波自右向左传播的,则处于平衡位置的P点此时的运动方向是 .若经过时间t=0.03s后,P 点刚好第一次到达波峰,则波的传播速度是 .
(3)如图2所示,有一截面是直角三角形的棱镜ABC,∠A=30°.它对红光的折射率为n1.对紫光的折射率为n2.在距AC边d处有一与AC平行的光屏.现有由以上两种色光组成的很细的光束垂直AB边射入棱镜.
(1)红光和紫光在棱镜中的传播速度比为多少?
(2)若两种光都能从AC面射出,求在光屏MN上两光点间的距离.
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(1)下列说法中正确的是
A.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以减弱反射光的强度
B.如果质点所受总是指向平衡位置的合外力,质点的运动就是简谐运动
C.静止在地面上的人观察一条沿自身长度方向高速运动的杆,观察到的长度比杆静止时长
D.麦克斯韦提出光是一种电磁波并通过实验证实了电磁波的存在
E.由光子说可知,光子的能量是与频率成正比的,这说明了光的波动性与光的粒子性是统一的
F.横波在传播过程中,波峰上的质点运动到相邻的波峰所用的时间为一个周期
(2)一列简谐横波在t=0时的波形图如图1,若波自右向左传播的,则处于平衡位置的P点此时的运动方向是
(3)如图2所示,有一截面是直角三角形的棱镜ABC,∠A=30°.它对红光的折射率为n1.对紫光的折射率为n2.在距AC边d处有一与AC平行的光屏.现有由以上两种色光组成的很细的光束垂直AB边射入棱镜.
(1)红光和紫光在棱镜中的传播速度比为多少?
(2)若两种光都能从AC面射出,求在光屏MN上两光点间的距离.
(选修模块3-4)
(1)下列说法中正确的是______
A.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以减弱反射光的强度
B.如果质点所受总是指向平衡位置的合外力,质点的运动就是简谐运动
C.静止在地面上的人观察一条沿自身长度方向高速运动的杆,观察到的长度比杆静止时长
D.麦克斯韦提出光是一种电磁波并通过实验证实了电磁波的存在
E.由光子说可知,光子的能量是与频率成正比的,这说明了光的波动性与光的粒子性是统一的
F.横波在传播过程中,波峰上的质点运动到相邻的波峰所用的时间为一个周期
(2)一列简谐横波在t=0时的波形图如图1,若波自右向左传播的,则处于平衡位置的P点此时的运动方向是______.若经过时间t=0.03s后,P 点刚好第一次到达波峰,则波的传播速度是______.
(3)如图2所示,有一截面是直角三角形的棱镜ABC,∠A=30°.它对红光的折射率为n1.对紫光的折射率为n2.在距AC边d处有一与AC平行的光屏.现有由以上两种色光组成的很细的光束垂直AB边射入棱镜.
(1)红光和紫光在棱镜中的传播速度比为多少?
(2)若两种光都能从AC面射出,求在光屏MN上两光点间的距离.
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(1)下列说法中正确的是______
A.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以减弱反射光的强度
B.如果质点所受总是指向平衡位置的合外力,质点的运动就是简谐运动
C.静止在地面上的人观察一条沿自身长度方向高速运动的杆,观察到的长度比杆静止时长
D.麦克斯韦提出光是一种电磁波并通过实验证实了电磁波的存在
E.由光子说可知,光子的能量是与频率成正比的,这说明了光的波动性与光的粒子性是统一的
F.横波在传播过程中,波峰上的质点运动到相邻的波峰所用的时间为一个周期
(2)一列简谐横波在t=0时的波形图如图1,若波自右向左传播的,则处于平衡位置的P点此时的运动方向是______.若经过时间t=0.03s后,P 点刚好第一次到达波峰,则波的传播速度是______.
(3)如图2所示,有一截面是直角三角形的棱镜ABC,∠A=30°.它对红光的折射率为n1.对紫光的折射率为n2.在距AC边d处有一与AC平行的光屏.现有由以上两种色光组成的很细的光束垂直AB边射入棱镜.
(1)红光和紫光在棱镜中的传播速度比为多少?
(2)若两种光都能从AC面射出,求在光屏MN上两光点间的距离.
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