.如图所示.轻弹簧一端固定在墙上.另一端连一挡板.挡板的质量为m.一物体沿光滑水平面以一定的速度撞向挡板.物体质量为M.物体与挡板相接触的一面都装有尼龙搭扣. 使得它们相撞后立即粘连在一起.若碰撞时间极短(即极短时间内完成粘连过程).则对物体M.挡板m和弹簧组成的系统.下面说法中正确的是: A.在M与m相撞的过程中.系统的动量守恒而机械能不守恒 B.在M与m相撞的过程中.系统的动量不守恒而机械能守恒 C.从M与m开始接触到弹簧被压缩到最短的过程中.系统的动量和机械能都不守恒 D.从M与m相撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中.系统的动量不守恒而机械能守恒 .大量的氢原子处于n=2的激发态.当它们跃迁回基态时.将放出大量光子.用这些光予照射金属铯时.求: (1)从铯表面飞出的电子的最大初动能是多少电了伏?(已知氢原子基态能量为-13.6eV.铯的逸出功为1.88eV) (2)这些电子的截止电压是多少? 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(选修3-5模块选做题)

(1)判断以下说法的正误,在相应的括号内打“√”或“×”。

A.普朗克在研究黑体辐射问题中提出了能量子假说(    )

B.康普顿效应说明光子有动量,即光具有粒子性(    )

C.玻尔建立了量子理论,成功解释了各种原子发光现象(    )

D.天然放射现象的发现揭示了原子的核式结构(    )

(2)气垫导轨是常用的一种实验仪器。它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦。我们可以用带竖直挡板C和D的气垫导轨以及滑块A和B来验证动量守恒定律,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:

A.用天平分别测出滑块A、B的质量mA、mB

B.调整气垫导轨,使导轨处于水平;

C.在A和B间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止地放置在气垫导轨上;

D.用刻度尺测出A的左端至C板的距离L1

E.按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作。当A、B滑块分别碰撞C、D挡板时停止计时,记下A、B分别到达C、D的运动时间t1和t2

本实验中还应测量的物理量是_____________,利用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是_____________。

(3)2008年北京奥运会场馆周围80%—90%的路灯将利用太阳能发电技术来供电,奥运会90%的洗浴热水将采用全玻璃真空太阳能集热技术。科学研究发现太阳发光是由于其内部不断发生从氢核到氦核的核聚变反应,即在太阳内部4个氢核()转化成一个氦核()和两个正电子()并放出能量。已知质子质量mp=1.007 3 u,α粒子的质量mα=4.001 5 u,电子的质量me=0.000 5 u。1 u的质量相当于931 MeV的能量。

①写出该热核反应方程;

②一次这样的热核反应过程中释放出多少兆电子伏的能量?(结果保留四位有效数字)

查看答案和解析>>

(选修3—5模块)(15分)

   (1)(5分)氢原子的电子从n=4的轨道分别跃迁到n=1的轨道和n=2 的轨道,辐射出波长为λ1λ2的光,从n=2的轨道跃迁到n=1的轨道,辐射出波长为λ3的光。λ1λ2λ3之间的关系是

           A.                            B. 

          C.                     D.

   (2)(10分)如图所示,质量为M的平板小车静止在光滑的水平地面上,小车左端放一个质量为m的木块,车的右端固定一个轻质弹簧.现给木块一个水平向右的瞬时冲量I,木块便沿小车向右滑行,在与弹簧相碰后又沿原路返回,并且恰好能到达小车的左端.试求:

(1)木块返回到小车左端时小车的动能.

(2)弹簧获得的最大弹性势能.

 

查看答案和解析>>

(选修3—5模块)(15分)

   (1)(5分)氢原子的电子从n=4的轨道分别跃迁到n=1的轨道和n=2 的轨道,辐射出波长为λ1λ2的光,从n=2的轨道跃迁到n=1的轨道,辐射出波长为λ3的光。λ1λ2λ3之间的关系是

           A.                            B. 

          C.                     D.

   (2)(10分)如图所示,质量为M的平板小车静止在光滑的水平地面上,小车左端放一个质量为m的木块,车的右端固定一个轻质弹簧.现给木块一个水平向右的瞬时冲量I,木块便沿小车向右滑行,在与弹簧相碰后又沿原路返回,并且恰好能到达小车的左端.试求:

(1)木块返回到小车左端时小车的动能.

(2)弹簧获得的最大弹性势能.

 

查看答案和解析>>

(选修3—5模块)

   (1)氢原子的电子从n=4的轨道分别跃迁到n=1的轨道和n=2 的轨道,辐射出波长为λ1λ2的光,从n=2的轨道跃迁到n=1的轨道,辐射出波长为λ3的光。λ1λ2λ3之间的关系是

           A.        B. 

          C.              D.

   (2)如图所示,质量为M的平板小车静止在光滑的水平地面上,小车左端放一个质量为m的木块,车的右端固定一个轻质弹簧.现给木块一个水平向右的瞬时冲量I,木块便沿小车向右滑行,在与弹簧相碰后又沿原路返回,并且恰好能到达小车的左端.试求:

(1)木块返回到小车左端时小车的动能.

(2)弹簧获得的最大弹性势能.

查看答案和解析>>

[物理选修3-5模块]
(1)下列说法中正确的是______.
A.卢瑟福通过实验发现了质子的核反应方程为24He+714N→817O+11H
B.铀核裂变的核反应是:92235U→56141Ba+3692Kr+201n
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
的光子
(2)如图所示,质量M=0.040kg的靶盒A静止在光滑水平导轨上的O点,水平轻质弹簧一端栓在固定挡板P上
精英家教网
,另一端与靶盒A连接.Q处有一固定的发射器B,它可以瞄准靶盒发射一颗水平速度为v0=50m/s,质量m=0.010kg的弹丸,当弹丸打入靶盒A后,便留在盒内,碰撞时间极短.不计空气阻力.求弹丸进入靶盒A后,弹簧的最大弹性势能为多少?
精英家教网

查看答案和解析>>


同步练习册答案