C.⑴下列说法正确的是 A.黑体辐射规律表明当温度升高时.有的波长对应的辐射强度增强.有的波长对应的辐射强度减弱.B.光的粒子性被光电效应和康普顿效应所证实C.氢原子辐射出一个光子后能量减小.核外电子的运动加速度减小D.比结合能越大.表示原子核中核子结合得越牢固.原子核越稳定 ⑵如图.滑块A.B静止在水平气垫导轨上.两滑块间紧压一轻弹簧.滑块用绳子连接.绳子烧断后.轻弹簧掉落.两个滑块向相反方向运动.现拍得闪光频率为10HZ的一组频闪照片.已知滑块A.B的质量分别为200g.300g.根据照片记录的信息可知.A.B离开弹簧后:⑴ A滑块动量大小为 ,⑵ A的动量变化大小 B的动量变化大小(填“大于 “小于 或“等于 ,⑶弹簧弹开过程对B做功为 ,⑷弹簧弹开前蓄积的弹性势能为 , 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

C(选修模块3—5)

   (1)下列说法正确的是         

       A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性

       B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化

       C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征

       D.天然放射性元素的半衰期与环境的温度有关

   (2)是不稳定的,能自发地发生衰变。

①完成衰变反应方程        

衰变为,共经过           衰变,         衰变。

   (3)氢原子的能级如图所示,有一群处于n=4能级的氢原子。如果原子n=2向n=1跃迁所发生的光正好使某种金属材料产生光电效应,则:

①这群氢原子发出的光谱中共有几条谱线能使该金属产生光电效应?

②从能级n=4向n=1发出的光照射该金属材料,所产生的光电子的最大初动能为多少?

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(选修模块3-5)(12分)
(1)下列说法中正确的是 ▲ 

A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的
C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D.天然放射性元素衰变的快慢与化学、物理状态有关
(2)是不稳定的,能自发的发生衰变.
①完成衰变反应方程   ▲ 
衰变为,经过 ▲ α衰变, ▲ β衰变.
(3)1919年,卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子.科学研究表明其核反应过程是:α粒子轰击静止的氮核后形成了不稳定的复核,复核发生衰变放出质子,变成氧核.设α粒子质量为m1,初速度为v0,氮核质量为m2,质子质量为m0, 氧核的质量为m3,不考虑相对论效应.
α粒子轰击氮核形成不稳定复核的瞬间,复核的速度为多大?
②求此过程中释放的核能.

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(选修模块3-5)(12分)

(1)下列说法中正确的是  ▲ 

A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性

B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的

C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征

D.天然放射性元素衰变的快慢与化学、物理状态有关

(2)是不稳定的,能自发的发生衰变.

①完成衰变反应方程    ▲ 

衰变为,经过  ▲  α衰变,  ▲  β衰变.

(3)1919年,卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子.科学研究表明其核反应过程是:α粒子轰击静止的氮核后形成了不稳定的复核,复核发生衰变放出质子,变成氧核.设α粒子质量为m1,初速度为v0,氮核质量为m2,质子质量为m0, 氧核的质量为m3,不考虑相对论效应.

α粒子轰击氮核形成不稳定复核的瞬间,复核的速度为多大?

②求此过程中释放的核能.

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(选修模块3-5)(12分)
(1)下列说法中正确的是 ▲ 
A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的
C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D.天然放射性元素衰变的快慢与化学、物理状态有关
(2)是不稳定的,能自发的发生衰变.
①完成衰变反应方程   ▲ 
衰变为,经过 ▲ α衰变, ▲ β衰变.
(3)1919年,卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子.科学研究表明其核反应过程是:α粒子轰击静止的氮核后形成了不稳定的复核,复核发生衰变放出质子,变成氧核.设α粒子质量为m1,初速度为v0,氮核质量为m2,质子质量为m0, 氧核的质量为m3,不考虑相对论效应.
α粒子轰击氮核形成不稳定复核的瞬间,复核的速度为多大?
②求此过程中释放的核能.

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(选修模块3—5)(12分)  

(1)(4分)下列说法中正确的是  ▲

  A.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说     

  B.光电效应、康普顿效应说明光具有粒子性

  C.α粒子散射实验证明了原子核是由质子和中子组成的

D.天然放射现象的发现揭示了原子的核式结构

(2)(4分)请将下列两个核反应方程补充完整。  

 

(3)(4分)在2010年温哥华冬奥会上,首次参赛的中国女子冰壶队喜获铜牌,如图为中国队员投掷冰壶的镜头。假设在此次投掷中,冰壶运动一段时间后以0.4 m/s的速度与对方的静止冰壶发生正碰,碰后中国队的冰壶以0.1 m/s的速度继续向前滑行。若两冰壶质量相等,则对方冰壶获得的速度为 m/S。

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一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分

题   号

1

2

3

4

5

答   案

D

C

A

D

D

 

二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分.每题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.

题   号

6

7

8

9

答   案

AC

BD

AD

BC

 

三、简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.请将解答填在答题卡相应的位置.

10、(1)0.820mm (2)16.98mm    (3)C

11、(1)R1  ;  (2) 图略;  (3) 4.5   

   (4)D   理由:根据电阻的伏安特性,电压增大至一定值,电阻阻值会明显变大

12选做题(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡上把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑.如都作答则按A、B两小题评分.)

A. (选修模块3-3) (12分)

(1)AC (2)B (3)AC

B. (选修模块3-4) (12分)

⑴ CD

⑵ B ;4:9;沿y轴负方向

C. (选修模块3-5) (12分)

⑴ BD

⑵  0.18kg?m/s;等于;0.054J  ;0.135J

四、计算题:本题共3小题,共47分.解答时请写出必要文字说明、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,答案中须明确写出数值和单位.

13、(1)带电粒子在电场中加速,由动能定理,可得:

带电粒子在磁场中偏转,由牛顿第二定律,可得:

由以上两式,可得

两磁场区粒子运动半径相同,如图所示根据对称性有

(2)当d=1m时,粒子打在O点下方最远处,距O点距离y1=2m(半圆)

当d=0时,粒子打在O点正上方最远处,距O点距离y2=2m(半圆)

所以所有粒子打在电场左边界上的范围是在距O点上下各2m范围以内。

14、(1)A、B、C三物块系统机械能守恒。B、C下降L,A上升L时,A的速度达最大。

2mgL ?MgL =1/2(M+2m)V2,    -------------------(1分)

当C着地后,若B恰能着地,即B物块下降L时速度为零。A、B两物体系统机
械能守恒。

MgL-mgL=1/2(M+m)V2 ------------------(2分)

将V代入,整理得:M=m所以时,B物块将不会着地。--(2分)

(2)若,B物块着地,着地后A还会上升一段。设上升的高度为h,B着

地时A、B整体的速度大小为V1,从C着地至B着地过程中根据动能定理可得

--(2分)

B着地后A继续上升的高度------------(1分)

A 上升的最大高度H=2L+h=2L+----------(2分)

15、⑴设某时刻棒MN交线框于P、S点,令PS长为l,则

  此时电动势E = Blv

  MN左侧电阻    MN右侧电阻

  则

故:I=……………………………………………④

因导线框ABCD关于AC对称,所以通MN的电流大小也具有对称性,所以

当l = 0时,电流最小值

当l = 时,电流最大值

⑵设MN到达B的时间为t0,则t0=,到达D点用时2t0

当0≤t≤t0时,由④式得:(其中vt =l )

    代入F=BIl得:F =

当t0≤t≤2t0时,将代入④式得:

    代入F=BIl得:

⑶导线框进入矩形磁场后,由牛顿第二定律得:

              取任意△t时间有:  

     

 


同步练习册答案