摘要:C.C H+B × × × ×
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C(选修模块3-5)
(1)氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图1所示.在具有下列能量的光子中,不能被基态氦离子吸收的是
A.60.3eV B. 51.0eV
C.43.2eV D.54.4eV
(2)一个静止的
Ra,放出一个速度为2.22×107m/s的粒子,同时产生一个新核
Rn,并释放出频率为ν=3×1019Hz的γ光子.写出这种核反应方程式
Ra→
Rn
He.
Ra→
Rn
He.;这个核反应中产生的新核的速度为
(3)如图2,滑块A、B的质量分别为m1与m2,m1<m2,置于光滑水平面上,由轻质弹簧相连接,用一轻绳把两滑块拉至最近,弹簧处于最大压缩状态后绑紧,接着使两滑块一起以恒定的速度v0向右滑动.运动中某时刻轻绳突然断开,当弹簧恢复到其自然长度时,滑块A的速度正好为零.则:
①弹簧第一次恢复到自然长度时,滑块B的速度大小为
v0
v0;
②从轻绳断开到弹簧第一次恢复到自然长度的过程中,弹簧释放的弹性势能Ep=
-
(m1+m2)v02
-
(m1+m2)v02.
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(1)氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图1所示.在具有下列能量的光子中,不能被基态氦离子吸收的是
C
C
A.60.3eV B. 51.0eV
C.43.2eV D.54.4eV
(2)一个静止的
266 88 |
222 86 |
226 88 |
222 86 |
+ | 4 2 |
226 88 |
222 86 |
+ | 4 2 |
4×105m/s
4×105m/s
;因γ辐射而引起的质量亏损为2.21×10-31kg
2.21×10-31kg
.(已知普朗克常量h=6.63×10-34J?s)(3)如图2,滑块A、B的质量分别为m1与m2,m1<m2,置于光滑水平面上,由轻质弹簧相连接,用一轻绳把两滑块拉至最近,弹簧处于最大压缩状态后绑紧,接着使两滑块一起以恒定的速度v0向右滑动.运动中某时刻轻绳突然断开,当弹簧恢复到其自然长度时,滑块A的速度正好为零.则:
①弹簧第一次恢复到自然长度时,滑块B的速度大小为
(m1+m2) |
m2 |
(m1+m2) |
m2 |
②从轻绳断开到弹簧第一次恢复到自然长度的过程中,弹簧释放的弹性势能Ep=
(m1+m2)2v02 |
2m2 |
1 |
2 |
(m1+m2)2v02 |
2m2 |
1 |
2 |
B.用右面的实验装置可研究气体的等压变化规律.h是装满水的玻璃容器,a为一端封闭的玻璃管,b为两端开口的玻璃管,用橡皮管e将两管下端连接在一起,b管用g固定在可上下移动的标有刻度的木板f上,c为温度计,d是用来加热的电阻丝,a、b管内充有一部分水银,水银面等高,如图所示.
(1)此装置中研究的对象是 .
(2)如由于电热丝加热,b管中的水银面将 ;如要保持压强不变则应调节b管 (填“上升”或“下降”).
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(1)此装置中研究的对象是
(2)如由于电热丝加热,b管中的水银面将
B.(选修模块3-4)
(1)下列说法中正确的是
A.坐在高速离开地球的火箭里的人认为地球上的人新陈代谢变慢了
B.雷达利用超声波来测定物体的距离和方位
C.普通光源发出的光通过双缝会产生干涉现象
D.电子表的液晶显示应用了光的偏振原理
(2)一列简谐横波沿x轴传播,图甲是t=3s时的波形图,图乙是波上x=2m处质点的振动图线.则该横波的速度为
(3)图示是一透明的圆柱体的横截面,其半径R=20cm,折射率为
,AB是一条直径,今有一束平行光沿AB方向射向圆柱体,试求:
①光在圆柱体中的传播速度
②距离直线AB多远的入射光线,折射后恰经过B点?
C.(选修模块3-5)
(1)下列说法中正确的是
A.黑体热辐射强度的极大值随温度的升高向波长较大的方向移动
B.物质波和光波都是概率波
C.原子核越大,它的结合能越高,原子核中核子结合得越牢固
D.β衰变的实质是放射性原子核内的一个中子转化成了一个质子和一个电子
(2)一个静止的质量为M的放射性原子核发生衰变,放出一个质量为m、速度大小为v的α粒子,则衰变后新原子核速度大小为
;设衰变过程中释放的核能全部转化为新原子核和α粒子的动能,真空中光速为c,则衰变过程中质量亏损为
.
(3)用不同频率的光照射某金属均产生光电效应,测量金属遏止电压UC与入射光频率ν,得到UC-ν图象,根据图象求出该金属的截止频率νC=
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(1)下列说法中正确的是
AD
AD
A.坐在高速离开地球的火箭里的人认为地球上的人新陈代谢变慢了
B.雷达利用超声波来测定物体的距离和方位
C.普通光源发出的光通过双缝会产生干涉现象
D.电子表的液晶显示应用了光的偏振原理
(2)一列简谐横波沿x轴传播,图甲是t=3s时的波形图,图乙是波上x=2m处质点的振动图线.则该横波的速度为
1
1
m/s,传播方向为-x方向
-x方向
.(3)图示是一透明的圆柱体的横截面,其半径R=20cm,折射率为
3 |
①光在圆柱体中的传播速度
v=
=
×108m/s≈1.73×108m/s
c |
n |
3 |
v=
=
×108m/s≈1.73×108m/s
;c |
n |
3 |
②距离直线AB多远的入射光线,折射后恰经过B点?
10
cm
3 |
10
cm
.3 |
C.(选修模块3-5)
(1)下列说法中正确的是
BD
BD
A.黑体热辐射强度的极大值随温度的升高向波长较大的方向移动
B.物质波和光波都是概率波
C.原子核越大,它的结合能越高,原子核中核子结合得越牢固
D.β衰变的实质是放射性原子核内的一个中子转化成了一个质子和一个电子
(2)一个静止的质量为M的放射性原子核发生衰变,放出一个质量为m、速度大小为v的α粒子,则衰变后新原子核速度大小为
mv |
M-m |
mv |
M-m |
Mmv2 |
2(M-m)c2 |
Mmv2 |
2(M-m)c2 |
(3)用不同频率的光照射某金属均产生光电效应,测量金属遏止电压UC与入射光频率ν,得到UC-ν图象,根据图象求出该金属的截止频率νC=
5.0×1014
5.0×1014
Hz,普朗克恒量h=6.4×10-34
6.4×10-34
J?s“B超”可用于探测人体内脏的病变状况。下图是超声波从肝脏表面入射,经折射与反射,最后从肝脏表面射出的示意图。超声波在进入肝脏发生折射时遵循的规律与光的折射规律类似,可表述为(式中是入射角,是折射角,、为别是超声波在肝外和肝内的传播速度),超声波在肿瘤表面发生反射时遵循的规律与光的反射规律相同,已知入射点与出射点之间的距离是d,入射角为,肿瘤的反射面恰好与肝脏表面平行,则肿瘤离肝脏表面的深度h为
A. B.
C. D.
查看习题详情和答案>>Ⅰ、如图所示是用自由落体法验证机械能守恒定律时得到的一条纸带,我们选N点来验证机械能守恒定律.下面举出一些计算打N点时纸带下落速度的方法,其中正确的是(T为打点周期)( )
A.vN= | B.vN= |
C.vN2略小于2gdn | D.vN2略大于2gdn |
①让小车自斜面上方一固定点A1从静止开始下滑到斜面底端A2,记下所用的时间t。
②用米尺测量A1与A2之间的距离s,则小车的加速度a= 。
③用米尺测量A1相对于A2的高度h。设小车所受重力为mg,则小车所受的合外力F= 。
④改变 ,重复上述测量。
⑤以h为横坐标,1/t2为纵坐标,根据实验数据作图。
如能得到一条过原点的直线,则可验证“当质量一
定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正
比”这一规律。 查看习题详情和答案>>