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下列說法正確的是:A.當氫原子從n=2的狀態躍遷到n=6的狀態時.發射出光子.B.放射性元素的半衰期是指大量該元素的原子核中有半數發生衰變需要的時間C.同一元素的兩種同位素具有相同的質子數D.中子與質子結合成氘核時吸收能量 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(1)如圖1所示為氫原子的能級示意圖,一群氫原子處于n=3的激發態,在向較低能級躍遷的過程中向外發出光子,用這些光照射逸出功為2.49eV的金屬鈉,下列說法正確的是
 

A.這群氫原子能發出三種頻率不同的光,其中從n=3躍遷到n=2所發出的光波長最短
B.這群氫原子能發出兩種頻率不同的光,其中從n=3躍遷到n=1所發出的光頻率最高
C.金屬鈉表面所發出的光電子的初動能最大值為11.11eV
D.金屬鈉表面所發出的光電子的初動能最大值為9.60eV
(2)如圖2所示,在光滑的水平面上有一質量為m,長度為l的小車,小車左端有一質量也是m可視為質點的物塊.車子的右壁固定有一個處于鎖定狀態的壓縮輕彈簧(彈簧長度與車長相比可忽略),物塊與小車間動摩擦因數為μ,整個系統處于靜止.現在給物塊一個水平向右的初速度v0,物塊剛好能與小車右壁的彈簧接觸,此時彈簧鎖定瞬間解除,當物塊再回到左端時,與小車相對靜止.求:
(1)物塊的初速度v0
(2)彈簧的彈性勢能Ep
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(1)如圖1所示為氫原子的能級示意圖,一群氫原子處于n=3的激發態,在向較低能級躍遷的過程中向外發出光子,用這些光照射逸出功為2.49eV的金屬鈉,下列說法正確的是______
A.這群氫原子能發出三種頻率不同的光,其中從n=3躍遷到n=2所發出的光波長最短
B.這群氫原子能發出兩種頻率不同的光,其中從n=3躍遷到n=1所發出的光頻率最高
C.金屬鈉表面所發出的光電子的初動能最大值為11.11eV
D.金屬鈉表面所發出的光電子的初動能最大值為9.60eV
(2)如圖2所示,在光滑的水平面上有一質量為m,長度為l的小車,小車左端有一質量也是m可視為質點的物塊.車子的右壁固定有一個處于鎖定狀態的壓縮輕彈簧(彈簧長度與車長相比可忽略),物塊與小車間動摩擦因數為μ,整個系統處于靜止.現在給物塊一個水平向右的初速度v,物塊剛好能與小車右壁的彈簧接觸,此時彈簧鎖定瞬間解除,當物塊再回到左端時,與小車相對靜止.求:
(1)物塊的初速度v
(2)彈簧的彈性勢能Ep

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(1)如圖1所示為氫原子的能級示意圖,一群氫原子處于n=3的激發態,在向較低能級躍遷的過程中向外發出光子,用這些光照射逸出功為2.49eV的金屬鈉,下列說法正確的是______
A.這群氫原子能發出三種頻率不同的光,其中從n=3躍遷到n=2所發出的光波長最短
B.這群氫原子能發出兩種頻率不同的光,其中從n=3躍遷到n=1所發出的光頻率最高
C.金屬鈉表面所發出的光電子的初動能最大值為11.11eV
D.金屬鈉表面所發出的光電子的初動能最大值為9.60eV
(2)如圖2所示,在光滑的水平面上有一質量為m,長度為l的小車,小車左端有一質量也是m可視為質點的物塊.車子的右壁固定有一個處于鎖定狀態的壓縮輕彈簧(彈簧長度與車長相比可忽略),物塊與小車間動摩擦因數為μ,整個系統處于靜止.現在給物塊一個水平向右的初速度v,物塊剛好能與小車右壁的彈簧接觸,此時彈簧鎖定瞬間解除,當物塊再回到左端時,與小車相對靜止.求:
(1)物塊的初速度v
(2)彈簧的彈性勢能Ep

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A.(選修模塊3-3)
(1)科學家在“哥倫比亞”號航天飛機上進行了一次在微重力條件(即失重狀態)下制造泡沫金屬的實驗.把鋰、鎂、鋁、鈦等輕金屬放在一個石英瓶內,用太陽能將這些金屬熔化為液體,然后在熔化的金屬中充進氫氣,使金屬內產生大量氣泡,金屬冷凝后就形成到處是微孔的泡沫金屬.下列說法中正確的是
 

A.失重條件下液態金屬呈球狀是由于液體表面分子間只存在引力作用
B.失重條件下充入金屬液體內的氣體氣泡不能無限地膨脹是因為液體表面張力的約束
C.在金屬液體冷凝過程中,氣泡收縮變小,外界對氣體做功,氣體內能增大
D.泡沫金屬物理性質各向同性,說明它是非晶體
(2)一定質量的理想氣體的狀態變化過程如圖所示,A到B是等壓過程,B到C是等容過程,C到A是等溫過程.則B到C氣體的溫度
 
填“升高”、“降低”或“不變”);ABCA全過程氣體從外界吸收的熱量為Q,則外界對氣體做的功為
 

(3)已知食鹽(NaCl)的密度為ρ,摩爾質量為M,阿伏伽德羅常數為NA,求:
①食鹽分子的質量m;
②食鹽分子的體積V0
B.(選修模塊3-4)
(1)射電望遠鏡是接受天體射出電磁波(簡稱“射電波”)的望遠鏡.電磁波信號主要是無線電波中的微波波段(波長為厘米或毫米級).在地面上相距很遠的兩處分別安裝射電波接收器,兩處接受到同一列宇宙射電波后,再把兩處信號疊加,最終得到的信號是宇宙射電波在兩處的信號干涉后的結果.下列說法正確的是
 

A.當上述兩處信號步調完全相反時,最終所得信號最強
B.射電波沿某方向射向地球,由于地球自轉,兩處的信號疊加有時加強,有時減弱,呈周期性變化
C.干涉是波的特性,所以任何兩列射電波都會發生干涉
D.波長為毫米級射電波比厘米級射電波更容易發生衍射現象
(2)如圖為一列沿x軸方向傳播的簡諧波t1=0時刻的波動圖象,此時P點運動方向為-y方向,位移是2.5厘米,且振動周期為0.5s,則波傳播方向為
 
,速度為
 
m/s,t2=0.25s時刻質點P的位移是
 
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(3)為了測量半圓形玻璃磚的折射率,某同學在半徑R=5cm的玻璃磚下方放置一光屏;一束光垂直玻璃磚的上表面從圓心O射入玻璃,光透過玻璃磚后在光屏上留下一光點A,然后將光束向右平移至O1點時,光屏亮點恰好消失,測得OO1=3cm,求:
①玻璃磚的折射率n;
②光在玻璃中傳播速度的大小v(光在真空中的傳播速度c=3.0×108m/s).
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C.(選修模塊3-5)
軌道電子俘獲(EC)是指原子核俘獲了其核外內層軌道電子所發生的衰變,如釩(2347V)俘獲其K軌道電子后變成鈦(2247Ti),同時放出一個中微子υe,方程為2347V+-10e→2247Ti+υe
(1)關于上述軌道電子俘獲,下列說法中正確的是
 

A.原子核內一個質子俘獲電子轉變為中子
B.原子核內一個中子俘獲電子轉變為質子
C.原子核俘獲電子后核子數增加
D.原子核俘獲電子后電荷數增加
(2)中微子在實驗中很難探測,我國科學家王淦昌1942年首先提出可通過測量內俘獲過程末態核(如2247Ti)的反沖來間接證明中微子的存在,此方法簡單有效,后來得到實驗證實.若母核2347V原來是靜止的,2247Ti質量為m,測得其速度為v,普朗克常量為h,則中微子動量大小為
 
,物質波波長為
 

(3)發生軌道電子俘獲后,在內軌道上留下一個空位由外層電子躍遷補充.設鈦原子K
軌道電子的能級為E1,L軌道電子的能級為E2,E2>E1,離鈦原子無窮遠處能級為零.
①求當L軌道電子躍遷到K軌道時輻射光子的波長λ;
②當K軌道電子吸收了頻率υ的光子后被電離為自由電子,求自由電子的動能EK

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A.(選修模塊3-3)
(1)科學家在“哥倫比亞”號航天飛機上進行了一次在微重力條件(即失重狀態)下制造泡沫金屬的實驗.把鋰、鎂、鋁、鈦等輕金屬放在一個石英瓶內,用太陽能將這些金屬熔化為液體,然后在熔化的金屬中充進氫氣,使金屬內產生大量氣泡,金屬冷凝后就形成到處是微孔的泡沫金屬.下列說法中正確的是______
A.失重條件下液態金屬呈球狀是由于液體表面分子間只存在引力作用
B.失重條件下充入金屬液體內的氣體氣泡不能無限地膨脹是因為液體表面張力的約束
C.在金屬液體冷凝過程中,氣泡收縮變小,外界對氣體做功,氣體內能增大
D.泡沫金屬物理性質各向同性,說明它是非晶體
(2)一定質量的理想氣體的狀態變化過程如圖所示,A到B是等壓過程,B到C是等容過程,C到A是等溫過程.則B到C氣體的溫度______填“升高”、“降低”或“不變”);ABCA全過程氣體從外界吸收的熱量為Q,則外界對氣體做的功為______.
(3)已知食鹽(NaCl)的密度為ρ,摩爾質量為M,阿伏伽德羅常數為NA,求:
①食鹽分子的質量m;
②食鹽分子的體積V0
B.(選修模塊3-4)
(1)射電望遠鏡是接受天體射出電磁波(簡稱“射電波”)的望遠鏡.電磁波信號主要是無線電波中的微波波段(波長為厘米或毫米級).在地面上相距很遠的兩處分別安裝射電波接收器,兩處接受到同一列宇宙射電波后,再把兩處信號疊加,最終得到的信號是宇宙射電波在兩處的信號干涉后的結果.下列說法正確的是______
A.當上述兩處信號步調完全相反時,最終所得信號最強
B.射電波沿某方向射向地球,由于地球自轉,兩處的信號疊加有時加強,有時減弱,呈周期性變化
C.干涉是波的特性,所以任何兩列射電波都會發生干涉
D.波長為毫米級射電波比厘米級射電波更容易發生衍射現象
(2)如圖為一列沿x軸方向傳播的簡諧波t1=0時刻的波動圖象,此時P點運動方向為-y方向,位移是2.5厘米,且振動周期為0.5s,則波傳播方向為______,速度為______m/s,t2=0.25s時刻質點P的位移是______cm.
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(3)為了測量半圓形玻璃磚的折射率,某同學在半徑R=5cm的玻璃磚下方放置一光屏;一束光垂直玻璃磚的上表面從圓心O射入玻璃,光透過玻璃磚后在光屏上留下一光點A,然后將光束向右平移至O1點時,光屏亮點恰好消失,測得OO1=3cm,求:
①玻璃磚的折射率n;
②光在玻璃中傳播速度的大小v(光在真空中的傳播速度c=3.0×108m/s).

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C.(選修模塊3-5)
軌道電子俘獲(EC)是指原子核俘獲了其核外內層軌道電子所發生的衰變,如釩(2347V)俘獲其K軌道電子后變成鈦(2247Ti),同時放出一個中微子υe,方程為2347V+-10e→2247Ti+υe
(1)關于上述軌道電子俘獲,下列說法中正確的是______.
A.原子核內一個質子俘獲電子轉變為中子
B.原子核內一個中子俘獲電子轉變為質子
C.原子核俘獲電子后核子數增加
D.原子核俘獲電子后電荷數增加
(2)中微子在實驗中很難探測,我國科學家王淦昌1942年首先提出可通過測量內俘獲過程末態核(如2247Ti)的反沖來間接證明中微子的存在,此方法簡單有效,后來得到實驗證實.若母核2347V原來是靜止的,2247Ti質量為m,測得其速度為v,普朗克常量為h,則中微子動量大小為______,物質波波長為______
(3)發生軌道電子俘獲后,在內軌道上留下一個空位由外層電子躍遷補充.設鈦原子K
軌道電子的能級為E1,L軌道電子的能級為E2,E2>E1,離鈦原子無窮遠處能級為零.
①求當L軌道電子躍遷到K軌道時輻射光子的波長λ;
②當K軌道電子吸收了頻率υ的光子后被電離為自由電子,求自由電子的動能EK

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一、1、BC 2、ACD 3、BD 4、A 5、ACD 6、ABC 7、BD 8、B

二、實驗題:(18分)將答案填在題目的空白處,或者要畫圖連線。

9、(6分)(1)0.820mm (2)16.98mm   (每空3分)

10、(12分)

①(4分)

②串(2分)  290Ω(3分).③偏大(3分)

 

三、本大題共三小題共計54分.解答時請寫出必要的文字說明、方程式和重要的演算步驟.只寫出最后答案的不能得分.有數值計算的題.答案中必須明確寫出數值和單位

11、(16分)設A的質量為m,A靜止,有:       ①……1分

設B的質量為mB,B與A碰前速度為v1,由機械能守恒定律可知:     ②……1分

B與A發生完全彈性碰撞,設碰后A、B速度大小分別為,有:

             ③……2分

    ④……2分

可得:       ⑤……1分

B反彈,機械能守恒:    ⑥……1分

由②――⑥可知:        ⑦……1分

由題可知:       ⑧……1分

設C與A碰前速度為v2,由機械能守恒定律可知:      ⑨……1分

C與A碰,碰后速度為v3,由動量守恒:     ⑩……1分

A、  C分離發生在彈簧原長處O,不分離即系統至O點速度為零。由系統機械能守恒可知:

             11……2分

解得:   12……2分

12、(18分)⑴PQ在區域Ⅱ中距中間邊界,而MN在區域I 距中間邊界時,PQ邊產生的感應電動勢  (2分)

 MN邊產生的感應電動勢 (2分)

故回路中的電動勢V    (2分)

由于線框勻速運動,故水平拉力做的功等于線框中產生的焦耳熱,即

    (2分)

⑵設初速度為,勻速運動一段時間后減速,MN邊到達中間界線時速度為,接著又勻速運動一段時間后,再減速,最后速度為0,則對跨越中間邊界的過程據動量定理有

    (2分)

對跨越最右邊界的過程據動量定理有

   (2分)

線圈運動時產生的平均感應電動勢,電量

聯立化簡得   (1分)

由上式可得:    (1分)

   (1分)

    (l分)

        (1分)

       (1分)

13、(20分)(1)由題可知粒子在磁場Ⅰ中圓運動的圓心角為60°,相應圓運動半徑為:

         ①…… 1分

     ②……1分             可知       ③……1分

             ④……2分

(2)粒子在電場中做類平拋運動,有:

         ⑤……1分

          ⑥……1分

         ⑦……1分

可知:    ⑧……1分     

      ⑨……2分            ⑩……2分

(3)根據運動對稱性可知:

第一次返回y=y0前在磁場Ⅰ中運動的總時間        11……1分

在磁場Ⅱ中運動的總時間        12……2分

故第一次返回y=y0前運動的總時間       13……2分

之后運動呈周期性,故返回y=y0前運動的總時間

          14……2分

 

 


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