C.每次核反应释放的能量为 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(1)一氢原子从能量为E2的能级跃迁至能量为E1的较低能级时释放的光子的波长为______(真空中光速c,普朗克常数h)
(2)卢瑟福用a粒子轰击氮核时发现了质子.完成其核反应方程:______
(3)如图所示,弧形轨道与水平轨道平滑连接,轨道每处都是光滑的,且水平部分足够长.质量为m1的A球由静止从弧形轨道滑下,在水平轨道与质量为m2的B球发生弹性对心碰撞.要使两球能发生第二次碰撞,两球质量应满足怎样的关系?

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(2012?威海一模)(1)一氢原子从能量为E2的能级跃迁至能量为E1的较低能级时释放的光子的波长为
hc
E2-E1
hc
E2-E1
(真空中光速c,普朗克常数h)
(2)卢瑟福用a粒子轰击氮核时发现了质子.完成其核反应方程:
 
14
7
N
+
4
2
He→
817O+11H.
817O+11H.

(3)如图所示,弧形轨道与水平轨道平滑连接,轨道每处都是光滑的,且水平部分足够长.质量为m1的A球由静止从弧形轨道滑下,在水平轨道与质量为m2的B球发生弹性对心碰撞.要使两球能发生第二次碰撞,两球质量应满足怎样的关系?

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现代科学研究表明,太阳可以不断向外辐射能量其来源是它内部的核聚变反应,其中最主要的核反应方程是
2
0
-1
e
+
4
1
1
H
 
4
2
He
+释放的核能.若太阳内部只有这一种核反应,且这些“释放的核能”最后都以可见光的形式辐射,其平均频率为6.0×1014Hz.在地球上与太阳光垂直的每平方米截面上,通过的太阳能辐射功率为P=1.35×103 W/m2.已知普朗克常量h=6.63×10-34J?s,质子质量mp=1.6726×10-27 kg,
 
4
2
He
质量mα=6.6458×10-27 kg,电子质量me=0.9×10-30 kg,光速c=3×108 m/s,太阳到地球之间的距离r=1.5×1011m.求:
(1)每发生一次题中所述的核聚变反应所释放的核能;
(2)在地球上与太阳光垂直的每平方米截面上1s内接收到的太阳辐射光子的个数;
(3)每年太阳由于发光所减少的质量.

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现代科学研究表明,太阳可以不断向外辐射能量其来源是它内部的核聚变反应,其中最主要的核反应方程是
20-1
e
+
411
H
 42
He
+释放的核能.若太阳内部只有这一种核反应,且这些“释放的核能”最后都以可见光的形式辐射,其平均频率为6.0×1014Hz.在地球上与太阳光垂直的每平方米截面上,通过的太阳能辐射功率为P=1.35×103 W/m2.已知普朗克常量h=6.63×10-34J?s,质子质量mp=1.6726×10-27 kg,
 42
He
质量mα=6.6458×10-27 kg,电子质量me=0.9×10-30 kg,光速c=3×108 m/s,太阳到地球之间的距离r=1.5×1011m.求:
(1)每发生一次题中所述的核聚变反应所释放的核能;
(2)在地球上与太阳光垂直的每平方米截面上1s内接收到的太阳辐射光子的个数;
(3)每年太阳由于发光所减少的质量.

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现代科学研究表明,太阳可以不断向外辐射能量其来源是它内部的核聚变反应,其中最主要的核反应方程是++释放的核能.若太阳内部只有这一种核反应,且这些“释放的核能”最后都以可见光的形式辐射,其平均频率为6.0×1014Hz.在地球上与太阳光垂直的每平方米截面上,通过的太阳能辐射功率为P=1.35×103 W/m2.已知普朗克常量h=6.63×10-34J?s,质子质量mp=1.6726×10-27 kg,质量mα=6.6458×10-27 kg,电子质量me=0.9×10-30 kg,光速c=3×108 m/s,太阳到地球之间的距离r=1.5×1011m.求:
(1)每发生一次题中所述的核聚变反应所释放的核能;
(2)在地球上与太阳光垂直的每平方米截面上1s内接收到的太阳辐射光子的个数;
(3)每年太阳由于发光所减少的质量.

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一、选择题(126分)

1.D 2.B 3.A 4.D 5.C 6.A 7.A 8.B 9.B 10.C 11.B 12.D 13.C

二、选择题

14.A 15.C 16.B 17.C 18.D 19.AD 20.A 21.BC

三、非选择题(174分)

22.I.AD(6分)

    Ⅱ.(1)电路图(6分):

   (2) (6分)

23.解(1)设小球运动到管口的时间为t,则由运动学公式,对玻璃管有:

    S1=at2………①…………(2分)

    对小球,做自由落体运动,有:S2=gt2………②…………(2分)

    由几何关系知:S1-S2=L………③…………(2分)

    解①②③得t=0.5s…………(1分)

    则小球到达管口时的速度v=gt=5m/s………④

    (2)设小球从开始运动到再次回到玻璃管底部下落的高度为h,

    由几何关系知:h=L……⑤…………(2分)

    设此过程的时间为t',对小球:h=gt’2……⑥…………(2分)

    解得①④⑤⑥得:t'=0.63s

24.解(1)P、Q被推开瞬间水平速度大小分别为vp、vQ

    由动量守恒定律得:mpvp=mQvQ……①…………(3分)

    由能量守恒得E=mpv+mQv=E……②…………(3分)

    解①②得vp5m/s(1分)vQ=1m/s…………(1分)

    (2)P恰好到达A点时,只有重力提供向心力,设P在A点的速度为vA

    则:mpg=mp……③…………(3分)

    对P从D被推开后到A,由动能定理得:

mpv+mpv=-μmpgS1-mpg∙2R…………④…………(4分)

    由③④得:S12.4m…………(1分)

    所以:当0<S12.4m时,P物体可以到达A点……(2分)

25.解析:(1)磁场向方向运动,等效金属框向方向运动。

t=0时刻,金属框产生的电动势  (2分)      (2分)

电流的方向根据右手定则可知为   (2分)

(2)设经过时间t,金属框MN所在处磁场强度为B,

,得到电流瞬时值的表达式是:,是正弦式电流。(5分)

(3)   (5分)

(4)金属框受安培力的方向始终向左。设经过时间t,金属框受到安培力为

由此可知:金属框受到安培力F随时间变化的图象如下图:  (6分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.(14分)

   (1)①H2SO4 (2分)②S(s)+O2(g) = SO2(g); 297(2分)

③A (2分)

   (2)①C+2H2SO4(浓)=CO2↑+2SO2↑+2H2O(2分)

②SO2+2CO = S+2CO2(2分)

③1.79t (4分)

27.(15分)(1)SO2  (2分)  4NH3+5O2  4NO+6H2O (2分)

   (2)第3周期第IIIA族(2分)  先产生白色沉淀,然后沉淀完全溶解(2分)

   (3)+ = + H2O(2分)n(NaHCO3):n(Na2CO3)=10┱1(3分)

   (4)④(2分)

28.(18分)(1)f、e、h、i、j、k、c(或d)、d(或c)、a(3分)

   (2)吸收O2中的水蒸气(2分)  氧化没有燃烧完全的CO(2分)

2H2O2 2H2O+O2

   (3)1┱2┱2(2分)

   (4)6CO(NH22 C3H6N6 +6NH3↑+3CO2↑(2分)

   (5)尾部缺少一个干燥装置(2分)。空气中的水蒸气和CO2进入A装置,影响CO2的测定值(2分)。

29.(13分)(1)醛基(1分)

   (2)①消去反应(1分)② (2分)

(2分)、(2分)

 (2分)

+CH3COOH  +H2O(3分)

 

30.I.(14分)(1)等于(2分)(2)①适当升高温度(2分)  在一定的温度范围内,随着温度的升高,酶的活性增强,光合作用增强(2分)  ②适当增大CO2的浓度(2分)  在一定的CO2浓度范围内,随着CO2浓度的增大,暗反应增强,光合作用增强(2分)(注:答案 ①与②的前后顺序可调换)   (3)少(2分)  多(2分)

    Ⅱ.(12分,每空2分)

   (1)①实验动物数量太少(答案合理即可)

       ②A、B应放在相同的容器中培养

   (2)①环境条件所允许的最大值(或K值或环境最大容纳量)

  ②S

     ③繁殖速度比B快(答案合理即可)    少

31.(16分)(1)基因突变   AA、Aa、aa

   (2)①传粉前   花药

        ②单倍体幼苗  染色体加倍  AA或aa

        ③籽粒成熟(结种子、结果实)

 

 

 


同步练习册答案