D.若a光是氢原子的核外电子从第三轨道向第 二轨道跃迁时产生的.则b光可能是氢原子 的核外电子从第四轨道向第二轨道跃迁时产生的 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(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,氦离子的能级示意图如图1所示.在具有下列能量的光子或者电子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是______
A.42.8eV (光子)       B.43.2eV(电子)
C.41.0eV(电子)        D.54.4eV (光子)

(2)对聚变反应 ,下列说法中正确的是______
A.是两种不同元素的原子核
B.是氢的两种同位素的原子核
C.这个反应过程中有质量亏损
D.这个反应既是核反应,又是化学反应
(3)如图2所示,A为一具有光滑曲面的固定轨道,轨道底端是水平的,质量M=40kg小车B静止于轨道右侧,其板面与轨道底端靠近且在同一水平面上,一个质量m=20kg的物体C以2.0m/s的初速度从轨道顶滑下,冲上小车B后经一段时间与小车相对静止并继续一起运动.若轨道顶端与底端水平面的高度差h为0.8m,物体与小车板面间的动摩擦因数μ为0.40,小车与水平面间的摩擦忽略不计,(取g=10m/s2)求:
(1)从物体冲上小车到与小车相对静止所用的时间;
(2)物体冲上小车后相对于小车板面滑动的距离.

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(2013·天津河东二模,6题)氢原子核外电子在能级间跃迁时发出a、b两种频率的单色光,经同一双缝干涉装置得到的干涉图样分别如甲、乙两图所示。若a光是氢原子核外电子从n=3的能级向n=1的能级跃迁时释放的,则(   )

A.b光可能是从n=4的能级向n=3的能级跃迁时释放的

B.b光可能是从n=4的能级向n=1的能级跃迁时释放的

C.若让a、b光分别照射同种金属,都能发生光电效应。则b光照射金属产生的光电子最大初动能较大

D.单色光a从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光b从玻璃到空气的全反射临界角

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以下有关近代物理内容的若干叙述,正确的是(  )
A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大
B.质子和中子结合成原子核一定有质量亏损,释放出能量
C.有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期
D.氢原子的核外电子由较高能级迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小

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以下有关近代物理内容的若干叙述,正确的是( )
A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大
B.质子和中子结合成原子核一定有质量亏损,释放出能量
C.有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期
D.氢原子的核外电子由较高能级迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小

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(5分)下列说法正确的是
A.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定剩下1个原子核了
B.原子核内的中子转化成一个质子和一个电子,这种转化产生的电子发射到核外,就是β粒子,这就是β衰变的实质
C.光子的能量由光的频率所决定
D.只要有核反应发生,就一定会释放出核能
E.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子的总能量增加

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一、选择题:1、C 2、BD 3、A 4、B 5、AB 6、BCD 7、C 8、A

9、C 10、AD 11、BC 12、C

 

二、实验题(本题共2小题共18分)将答案填在横线上或作图和连线.

 

学科网(Zxxk.Com)13、(6分)CFEBAD

14、(12分)(1)E;C

(2)甲

(3)连接实物图

(4)①变大  ②10Ω

 

 

(1)每空1分(2)2分(3)4分(4)每空2分。

 

三、本大题共四小题共计54分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题.答案中必须明确写出数值和单位    

15、(12分)(1)两物体第一次并排时蟑螂下降了H/2,两物体速度大小总是相等,可以从能量角度分析。

                     (2分)

    由此得                    (2分)

   (2)蟑螂在垂直于下降物体侧面跳开时具有竖直速度,这等于它所离开的物体的速度,这样跳运并不影响此物体速度。但是当蟑螂抓住第二个物体侧面后,系统速度变了。系统的一部分能量转变为内能。可等效处理,根据动量守恒定律求新速度。两物体以速度v1一起运动,蟑螂以同样大小、但相反方向的速度迎面飞去,经这样“碰撞”后速度为

                 (1分)

                                  (1分)

    第一物体以此初速度向下运动的加速度等于    (1分)

    第一物体运动到最低点所需时间等于     (1分)

    再经过时间t两物体相齐,则所求时间为

          (2分)

   (3)相对相遇点,带有蟑螂的物体上升高度为

                   (2分)

 

16、(13分)(1)质子射入磁场后做匀速圆周运动,有

evB=mv2/r                                           (2分)

    可得v=eBr/m                                        (1分)

(2)质子沿x轴正向射入磁场后经1/4圆弧后以速度v垂直于电场方向进入电场,周期为

                                        (1分)

在磁场中运动的时间

t1=T/4=πm/2eB                                        (1分)

进入电场后做抛物线运动,沿电场方向运动r后到达y轴,因此有

                                                       (1分)   

       t2=                                        (1分)

所求时间为t= t1+ t2=                            (1分)

(3)质子在磁场中转过120°角后从P点垂直电场线进入电场,如图所示。  

P点距y轴的距离

x1=r+rsin30°=1.5r                            (1分)

因此可得质子从进入电场至到达y轴所需时间为 =          (1分) 

质子在电场中沿y轴方向做匀速直线运动,因此有

                                          (1分)

质子到达y轴的位置坐标为    即(0,r+)   (1分)

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图                            (1分)

 

17、(14分)金属棒a b从静止开始运动至X0=6m处,曲线方程

       y′=0.8sin(X0)m                 (1)                     (2分)

设金属棒在X0处的速度为V′,切割磁感线运动产生感应电动势为E′

E′=B y′V′                     (2)                     (2分)

 

此时电路中消耗的电功率为P′

P′=                             (3)                        (3分)

此过程中安培力对金属棒做功为W,根据动能定理

   mgsin370•S -μmgcos370 •S- W= m V′       (4)              (4分)

由(1)~(4)式联解得  W=  3.8 J            (3分)

 

18

11

18、(15分)(1)滑块到b点瞬间,滑块与小车在水平方向上有共同速度,设为滑块小车系统水平方向上动量守恒:           ①(2分)

(2)滑块至b点瞬间,设滑块速度为v,取车上表面为重力势能零势面系统机械能守恒:          ②(2分)

设过程中车上表面和环的弹力对滑块共做功WN,对滑块应用动能定理有:

           ③(2分)

   由①②③得:         ④(2分)

(3)滑块越过b点后,相对小车作竖直上抛运动,随后,将再度从b点落入圆球,小车进一步被加速,当滑块滑回小车的上表面时,车速最大,设此时滑块速度为,车速为

系统动量守恒:          ⑤(2分)

系统机械能守恒:   ⑥(2分)

联立⑤⑥解得:            ⑦(3分)

 

 


同步练习册答案