题目内容
〔物理--选修3-5〕(1)以下说法正确的是______(填选项前的编号)
A.X射线是处于激发态的原子核辐射出的
B.增加入射光的强度,可以增加光电子的动能
C.放射性元素发生一次β衰变,原子序数减少1
D.当氢原子从n=3的状态跃迁到n=2的状态时,发射出光子,核外电子动能增加
(2)质量为m的炮弹沿水平方向飞行,其动能为Ek,突然在空中爆炸成质量相同的两块,其中一块向后飞去,动能为
A.
【答案】分析:(1)X射线是因为原子的内层电子受到激发产生的;根据电荷数守恒,质量数守恒判断β衰变原子序数的变化.从高能级向低能级跃迁时,根据电子轨道半径的变化判断.
(2)先根据动能的表达式求出炮弹的速度,突然爆炸动量守恒,根据动量守恒定律即可解题.
解答:解:(1)A、X射线是因为原子的内层电子受到激发产生的,γ射线是激发态的原子核辐射的.故A错误.
B、根据光电效应方程EKm=hγ-W,入射光的频率越大,光电子的最大初动能越大.故B错误.
C、根据电荷数守恒,质量数守恒知,β衰变放出一个电子,新核的电荷数增1,即原子序数增加1.故C错误.
D、当氢原子从n=3的状态跃迁到n=2的状态时,电子的轨道半径减小,核外电子动能增加,故D正确.
故选D.
(2)突然爆炸动量守恒,设前一块速度大小为v1,第后一块速度大小为v2
根据动量守恒定律得:
mv=
v1+
(-v2)
则向后一块的动能为:E=
解得向前的这块的动能为
Ek.
故选B.
故答案为:(1)D (2)B
点评:(1)解决本题的关键掌握判断能级跃迁时动能和势能变化的判断方法,以及知道衰变的过程中电荷数、质量数守恒.
(2)本题是动量定理的直接应用,难度不大,属于基础题.
(2)先根据动能的表达式求出炮弹的速度,突然爆炸动量守恒,根据动量守恒定律即可解题.
解答:解:(1)A、X射线是因为原子的内层电子受到激发产生的,γ射线是激发态的原子核辐射的.故A错误.
B、根据光电效应方程EKm=hγ-W,入射光的频率越大,光电子的最大初动能越大.故B错误.
C、根据电荷数守恒,质量数守恒知,β衰变放出一个电子,新核的电荷数增1,即原子序数增加1.故C错误.
D、当氢原子从n=3的状态跃迁到n=2的状态时,电子的轨道半径减小,核外电子动能增加,故D正确.
故选D.
(2)突然爆炸动量守恒,设前一块速度大小为v1,第后一块速度大小为v2
根据动量守恒定律得:
mv=
则向后一块的动能为:E=
解得向前的这块的动能为
故选B.
故答案为:(1)D (2)B
点评:(1)解决本题的关键掌握判断能级跃迁时动能和势能变化的判断方法,以及知道衰变的过程中电荷数、质量数守恒.
(2)本题是动量定理的直接应用,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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〔物理选修3—5〕(15分)
(1)(5分)下列说法中正确的是 (填入选项前的字母,有填错的不得分)
| A.光电效应实验证实了光具有粒子性 |
| B.太阳辐射能量主要来自太阳内部的裂变反应 |
| C.按照玻尔理论,电子沿某一轨道绕核运动,若其圆周运动的频率是ν,则其发光频率也是ν |
| D.质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2和m3,当一个质子和一个中子结合成一个氘核时,释放的能量是(m1+m2-m3)c2 |
①B、C碰撞刚结束时的瞬时速度;
②在以后的运动过程中,物体A是否会有速度等于零的时刻?试通过定量分析,说明你的理由。