C. D. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

D是一只理想二极管(a正极:电流只能从a流向b,而不能从b流向a).平行板电容器A、B两极板间有一电荷在P点处于静止.以E表示两极板间电场强度,U表示两极板间电压,EP表示电荷在P点电势能.若保持极板B不动,将极板A稍向上平移则(  )

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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
C
C

A.60.3eV          B. 51.0eV
C.43.2eV          D.54.4eV
(2)一个静止的
 
266
88
Ra,放出一个速度为2.22×107m/s的粒子,同时产生一个新核
 
222
86
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
 
226
88
Ra
 
222
86
Rn
+
4
2
He
 
226
88
Ra
 
222
86
Rn
+
4
2
He
;这个核反应中产生的新核的速度为
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
v0
(m1+m2)
m2
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)2v02
2m2
-
1
2
(m1+m2)v02
(m1+m2)2v02
2m2
-
1
2
(m1+m2)v02

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精英家教网C.(选修模块3-5)
(1)下列说法中正确的是
 

A.随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都有增加,另一方面辐射强度的极大值向波长较短的方向移动
B.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变短
C.根据海森伯提出的不确定性关系可知,不可能同时准确地测定微观粒子的位置和动量
D.4个放射性元素的原子核经过一个半衰期后一定还剩下2个没有发生衰变
(2)在《探究碰撞中的不变量》实验中,某同学采用如图所示的装置进行实验.把两个小球用等长的细线悬挂于同一点,让B球静止,拉起A球,由静止释放后使它们相碰,碰后粘在一起.实验过程中除了要测量A球被拉起的角度θ1,及它们碰后摆起的最大角度θ2之外,还需测量
 
(写出物理量的名称和符号)才能验证碰撞中的动量守恒.用测量的物理量表示动量守恒应满足的关系式是
 

(3)2008年10月7日,日美科学家分享了当年诺贝尔物理学奖.他们曾就特定对称性破缺的起源给出了解释,并预言了一些当时还未发现的夸克.夸克模型把核子(质子和中子)看做夸克的一个集合体,且每三个夸克组成一个核子.已知质子和中子都是由上夸克u和下夸克d组成的.每种夸克都有对应的反夸克.一个上夸克u带有+
2
3
e的电荷,而一个下夸克d带有-
1
3
e的电荷,因此一个质子p可以描述为p=uud,则一个中子n可以描述为n=
 
.一个反上夸克
.
u
带有-
2
3
e的电荷,一个反下夸克
.
d
带有+
1
3
e的电荷,则一个反质子p可描述为
.
p
=
 

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C、(选修模块3-5)
(1)下列叙述中符合物理学史的是
 

A、爱因斯坦为解释光的干涉现象提出了光子说
B、麦克斯韦提出了光的电磁说
C、汤姆生发现了电子,并首先提出原子的核式结构模型
D、贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现了放射性元素钋(Po)和镭(Ra)
(2)在某些恒星内部,3个α粒子可以结合成一个
 
12
6
C核,已知
 
12
6
C核的质量为1.99302×10-26kg,α粒子的质量为6.64672×10-27kg,真空中光速c=3×108m/s,这个核反应方程是
 
,这个反应中释放的核能为
 
(结果保留一位有效数字).
(3)两磁铁各固定放在一辆小车上,小车能在水平面上无摩擦地沿同一直线运动.已知甲车和磁铁的总质量为0.5kg,乙车和磁铁的总质量为1.0kg.两磁铁的N极相对.推动一下,使两车相向运动.某时刻甲的速率为2m/s,乙的速率为3m/s,方向与甲相反.两车运动过程中始终未相碰,则两车最近时,乙的速度为多大?

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精英家教网C.(选修模块 3 一 5 )  
( l )在光电效应实验中,小明同学用同一实验装置(如图 l )在甲、乙、丙三种光的照射下得到了三条电流表与电压表读数之间的关系曲线,如图( 2 )所示.则
( A )乙光的频率小于甲光的频率 ( B )甲光的波长大于丙光的波长 ( C )丙光的光子能量小于甲光的光子能量 ( D )乙光对应的光电子最大初动能小于丙光的光电子最大初动能
( 2 )用光照射某金属,使它发生光电效应现象,若增加该入射光的强度,则单位时间内从铝板表面逸出的光电子数
 
,从表面逸出的光电子的最大动量大小
 
(选填“增加”、“减小”或“不变,')
( 3 )用加速后动能为Ek0的质子:
 
1
1
H轰击静止的原子核 x,生成两个动能均为Ek的
 
4
2
He核,并释放出一个频率为 v 的γ光子.写出上述核反应方程并计算核反应中的质量亏损.(光在真空中传播速度为 c )

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一、填空题,每小题4分,共20分

1、光子;科学假说;        2、;      3、TB=TC<TD;θBCD

4、E1>E2;△E1 = △E2;     5、5,30

二、选择题:共40分。

说明

单项选择题(每题4分)

多项选择题(每题5分)

题号

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选项

C

D

B

A

A

AB

BD

AD

CD

三、实验题:共30分

15、A

16、(1)A;(2)一节干电池、保护电阻 ;将电池与电流表、保护电阻串接

17、(1) ① ③  ①中有导电物质的一面朝上,③中应使用电压传感器;(2) a ;(3) f 向右

18、(1)作图法 ;(2)画出的s-t(如图线的s-t(如图线                                                          

 

在误差允许的范围内,图线甲为直线,物体从A到B的运动为匀速直线运动,从图线的斜率可求得:    

从乙图中无法直接判断s、t之间的关系,但是该图线接近于二次函数的图像。为了验证这个猜想,通过转换变量来进行,即作s-t2图线,为此求得表格如下:

时间t(s)

0.89

1.24

1.52

1.76

1.97

新变量t2(s2)

0.79

1.54

2.31

3.10

3.88

位移s(m)

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

 

依据上表中的t2、s数据可作图线丙。从图像中看出s与t2呈线性变化关系,由图中斜率求得,即

(3)从的过程中s随t变化的规律是: 物体作匀速直线运动,          

的过程中s随t变化的规律是:物体作初速度为零的匀加速直线运动,

 

19、解:(1)由图线可看出滑块上升和下滑的加速度大小几乎相等,说明摩擦力对滑块运动的影响可以忽略。

(2)因为有滑动摩擦力,所以图线不对称。

 

上滑时,s1 =1/2 g(sinθ+μcosθ)t12

下滑时,s 2=1/2 g(sinθ-μcosθ)t22

代入图给数据s1 = s2=0.55m   t1=0.4s  t2=0.6s

 2

解得sinθ=0.5  θ=30°  μ=0.22

 (θ角在arcsin0.45 ―arcsin0.55范围都算对;μ在0.2―0.3都算对)

 

四、计算题:共60分

20、解: 以密闭容器内的一定量气体为研究对象,选取标准状况为该气体的一个已知状态,根据理想气体状态方程可求解.

       取1摩尔气体作为研究对象,在标准状态下为,所包含的分子数为NA=6.023×1023个.在题设条件下,设其体积为V,则根据气态方程:

       有

       每个分子所占的空间体积为,分子间的距离为

21、解:该同学的解法不合理。(1分)

因为在施加竖直向下的电场后,物体对桌面压力N=mg+qE,因而物体受到的滑动摩擦力f=mN=m(mg+qE),而这位同学仍用f=mmg来计算摩擦力做的功。(2分)

正确解答:

未加电场:mg(H-h)-mmgSAC=0                                      (1分)

加电场后:(mg+qE)(H-h)-m(mg+qE)SAC=    (2分)

[ 联解上述两式得:   u=u0=4米/秒]

运用平抛运动的公式:       (2分)

 得:S==4                   (2分)

22、、解:由闭合电路欧姆定律作aP两端的Uap―I图像,因图上任意一点的Uap与I所对应的矩形面积是外电路电阻Rx的输出功率,从而由已知Rx的功率求出对应的Rx值。

根据闭合电路欧姆定律

图像如图所示,由图可分析找到滑动变阻器的发热功率为9W的A点和B点,所以Rx有两个值。

 

23、解:(1)输电线冰层体积V=πR2L,由于对称性塔尖上所受压力的增加量等于一根输电线上冰层的重力,即ΔN=ρgV=ρgπR2L

    (2)输电线与冰层的总质量为:M=m0L+ρπR2L,输电线受到三个力作用,由共点力平衡条件得:

    2F1cosθ=m0gL+ρgπR2L   

最高点所受拉力为:

    由半根输电线的受力可得最低点的拉力为

   

    (3)设铁塔被冰包裹时的质量为m`,则

  

    铁塔即将翻倒时受到重力、地面拉力和输电线拉力作用,以―端为轴,R取最大值时有:

      

  

24、解:(1)由题意知圆环所在处在磁感应强度B为:   ……①

圆环的有效切割长度为其周长即: ……②

圆环的电阻R为:……③

当环速度为v时,切割磁感线产生的电动势为:……④

电流为:     ……⑤

故圆环速度为v时电功率为:P=I2R……⑥

联立以上各式解得:……⑦

(2)当圆环加速度为零时,有最大速度vm

此时……⑧    由平衡条件……⑨

……⑩       联立⑧⑨⑩解得……⑾

(3)由能量守恒定律……⑿

解得……⒀

评分标准:③④⑤⑧⑨⑾⒀各2分,⑥⑦⑩各1分,⑿3分共20分

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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