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【題目】下列說法中正確的是

A. 紫外線照射到金屬鋅板表面時能夠產生光電效應,則當增大紫外線的照射強度時,從鋅板表面逸出的光電子的最大初動能不會發生改變

B. 在某些恒星內,3α粒子結合成一個原子的質量是12.000 0u,原子的質量是4.002 6u,已知1u=931.5 MeV/c2,則此核反應中釋放的核能約為1.16×1012 J

C. n=4能級躍遷到n=3能級,氫原子的能量減小,電子的動能減小

D. 衰變為,經過3α衰變,2β衰變

【答案】ABD

【解析】根據愛因斯坦光電效應方程,光電子的最大初動能與入射光的頻率有關與光照強度無關,因此增大光照強度,光子的最大初動能不變,故A正確;根據質量虧損,結合愛因斯坦質能方程求出核反應中釋放的核能,質量虧損m=4.0026×3u﹣12.0000u=0.0078u,則釋放的核能E=mc2=1.16×1012J,故B正確;從n=4能級躍遷到n=3能級,氫原子向外發射電子,能量減小,根據可知,電子圓周運動的半徑減小,則電子的動能增大,故C錯誤;在α衰變的過程中,電荷數少2,質量數少4,在β衰變的過程中,電荷數多1,質量數不變,根據該規律求出α衰變和β衰變的次數,設經過mα衰變,nβ衰變,根據電荷數和質量數守恒可知,,解得,故D正確。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在一端封閉、內徑均勻的直玻璃管內,有一段水銀柱封閉一定質量的理想氣體a。將管口向上豎直放置,若溫度為T,達到平衡時,氣柱a的長度為L ;將管口向下豎直放置,若溫度為T1,達到平衡時,氣柱a的長度為L1。然后將管平放在水平桌面上,此時溫度為T2,在平衡時,氣柱a的長度為L2。已知:TT1T2L L1;大氣壓P0一直保持不變,不計玻璃管和水銀的體積隨溫度的變化。求:L2

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】為了測量小木塊與木板間的動摩擦因數μ,某小組使用位移傳感器設計了如圖甲所示的實驗裝置,讓木塊從傾斜木板上的A點由靜止釋放,位移傳感器可以測出木塊到傳感器的距離。位移傳感器連接計算機,描繪出滑塊相對傳感器的位移x隨時間t的變化規律如圖乙所示。

(1)根據圖乙可計算出0.2 s時木塊的速度v=_____ m/s,木塊加速度a=_____ m/s2(結果均保留2位有效數字)。

(2)為了測定木塊與木板間的動摩擦因數μ,還需要測量的物理量是____ (已知當地的重

力加速度g);

A.木塊的質量

B.木塊的寬度

C.木板的傾角

D.木板的長度

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,真空中兩細束平行單色光ab從一透明半球的左側以相同速率沿半球的平面方向向右移動,光始終與透明半球的平面垂直。當b光移動到某一位置時,兩束光都恰好從透明半球的左側球面射出(不考慮光在透明介質中的多次反射后再射出球面)。此時ab都停止移動,在與透明半球的平面平行的足夠大的光屏M上形成兩個小光點.已知透明半球的半徑為R,對單色光a的折射率為n1= ,光束a和光束b之間的距離為 ,光屏M到透明半球的平面的距離為L=( )R,不考慮光的干涉和衍射,真空中光速為c,求:

(1)單色光b在該透明半球的折射率。

(2)兩束光從透明半球的平面入射直至到達光屏傳播的時間差△t。

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【題目】(1)牛頓發現萬有引力定律之后在卡文迪許生活的年代,地球的半徑經過測量和計算已經知道約6400千米,因此卡文迪許測出引力常量G后,很快通過計算得出了地球的質量1798年,他首次測出了地球的質量數值,卡文迪許因此被人們譽為“第一個稱地球的人”。若已知地球半徑為R地球表面的重力加速度為g萬有引力常量為G,忽略地球的自轉。

a求地球的質量

b.若一衛星在距地球表面高為h的軌道上繞地球作勻速圓周運動,求該衛星繞地球做圓周運動的周期

(2)牛頓時代已知如下數據:月球繞地球運行的周期T、地球半徑R、月球與地球間的距離60R、地球表面的重力加速度g。牛頓在研究引力的過程中,為了驗證地面上物體的重力與地球吸引月球的力是同一性質的力,同樣遵從與距離的平方成反比規律的猜想,他做了著名的“月地檢驗”:月球繞地球近似做勻速圓周運動。牛頓首先從運動學的角度計算出了月球做勻速圓周運動的向心加速度;接著他設想,把一個物體放到月球軌道上,讓它繞地球運行,假定物體在地面受到的重力和在月球軌道上運行時受到的引力,都是來自地球的引力,都遵循與距離的平方成反比的規律,他又從動力學的角度計算出了物體在月球軌道上的向心加速度。上述兩個加速度的計算結果是一致的,從而證明了物體在地面上所受的重力與地球吸引月球的力是同一性質的力,遵循同樣規律的設想。根據上述材料:

a請你分別從運動學的角度和動力學的角度推導出上述兩個加速度的表達式;

b.已知月球繞地球做圓周運動的周期約為T=2.4×106s,地球半徑約為R=6.4×106m,取π2=g.結合題中的已知條件,求上述兩個加速度的比值,并得出合理的結論。

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【題目】測定一組干電池的電動勢和內電阻的實驗中,備有下列器材:

A)待測的干電池(B)電流傳感器1C)電流傳感器2D)定值電阻R02000Ω)(E)滑動變阻器R0﹣20Ω2A)(F)開關和導線若干

某同學發現上述器材中雖然沒有電壓傳感器,但給出了兩個電流傳感器,于是他設計了如圖甲所示的電路完成實驗.

1)在實驗操作過程中,該同學將滑動變阻器的滑片P向左滑動,則電流傳感器1的示數將__(選填變大變小).

2)該同學利用測出的實驗數據繪出的I1﹣I2圖線(I1為電流傳感器1的示數,I2為電流傳感器2的示數,且I2的數值遠遠大于I1的數值),如圖乙所示.則由圖線可得被測電池的電動勢E=__V,內阻r=__Ω

3)若將圖線的縱坐標改為__,則圖線與縱坐標的交點的物理含義即為電動勢的大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,小型理想變壓器原副線圈匝數比為3:1,原線圈與滑動變阻器串聯,在a、b兩點間接上U=21V的正弦交流電,副線圈端連有四只相同的小燈泡,燈泡上標有“6V 3W”字樣.調節滑動變阻器,使開關斷開時燈泡正常發光,再次調節滑動變阻器,使開關閉合時燈泡也能正常發光.不考慮導線電阻對電路的影響,則開關由斷開到閉合,滑動變阻器連入電路的阻值之比為

A. 4:3 B. 2:1 C. 2:3 D. 3:2

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【題目】現將一滿偏電流Ig=1mA且內阻未知的電流表改裝成量程為3V的電壓表。電流表的電阻可用下面()圖電路測定。連接好電路,先將電位器R2調至最大,斷開S2,閉合S1,調節電位器R2,使電流表指針偏轉到滿刻度。再閉合S2,調節電阻箱R1,使電流表的指針偏轉到滿刻度的,此時電阻箱R1的示數如圖()所示。

(1)電阻箱的示數R1=________Ω。

(2)按要求將該電流表改裝成量程為3V的電壓表時應串聯一個阻值R=_______Ω的電阻。

(3)用此電路測定電流表的內阻會產生系統誤差,導致測量值_______真實值(大于小于”)。

(4)要對改裝好的電壓表進行逐刻度校對,實驗器材如()圖所示,請完成實物圖連線__________

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,金屬棒ab、光滑水平金屬導軌和螺線管組成閉合回路。設導軌足夠長,棒有一定阻值,導軌、導線電阻不計。給金屬棒ab一個初速度v使其在勻強磁場B中沿導軌向右運動,則

A. b端電勢比a端高

B. 螺線管產生的磁場,A端為N

C. 棒最終將做勻速運動

D. 棒最終將停止運動

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