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第十三章 动量守恒定律 近代物理 第十三章 动量守恒定律 近代物理 第十三章 动量守恒定律 近代物理 第十三章 动量守恒定律 近代物理 第十三章 动量守恒定律 近代物理 第十三章 动量守恒定律 近代物理 第十三章 动量守恒定律 近代物理 第十三章 动量守恒定律 近代物理 第十三章 动量守恒定律 近代物理 热点强化突破(十三) 热点1 动量守恒定律及应用 往年高考对该热点的考查主要集中在弹性碰撞和完全非弹性碰撞以及与能量守恒定律、核反应相结合的综合题上.题型以计算题为主. 1.(2014·高考山东卷) 如图,光滑 水平直轨道上两滑块A、B用橡皮 筋连接,A的质量为m.开始时橡皮筋松弛,B静止,给A向左的初速度v0.一段时间后,B与A同向运动发生碰撞并 粘在一起.碰撞后的共同速度是碰撞前瞬间A的速度的两倍,也是碰撞前瞬间B的速度的一半.求: (1)B的质量; (2)碰撞过程中A、B系统机械能的损失. 2.(2015·沈阳质检)如图所示,在光滑 水平地面上有一质量m1=4.0 kg的平 板小车,小车的右端有一固定的竖直 挡板,挡板上固定一轻质细弹簧,位于小车上A点处的质量为m2=1.0 kg的木块(视为质点)与弹簧的左端相接触 但不连接,此时弹簧与木块间无相互作用力.木块与A点左侧的车面之间有摩擦,与A点右侧的车面之间的摩擦可忽略不计.现小车与木块一起以v0=2.0 m/s的初速度向右运 动,小车将 与其 右侧的竖直墙壁发生碰撞.已知碰撞时间 极短,碰撞 后小车以v1=1.0 m/s的速度水平向左运动,取g=10 m/s2. (1)求小车与竖直墙壁发生碰撞的过程中小车动量变化量的大小; (2)若弹簧始终处于弹性限度内,求小车撞墙后与木块相对静止时的速度大小和弹簧的最大弹性势能. 答案:(1)12 kg·m/s (2)0.40 m/s 3.6 J 3.(2014·高考广东卷)如图所示的水平轨道中,AC段的中点B的正上方有一探测器,C处有一竖直挡板.物体P1沿 轨 道向右以速度v1与静止在A点的物体P2碰撞,并接合成 复合体P,以此碰撞时刻为计时零点.探测 器只在t1=2 s至t2=4 s 内 工作,已知P1、P2的质量都为m=1 kg,P与AC间的动摩擦因数为μ=0.1,AB段长L=4 m,g取10 m/s2,P1、P2和P均视为质点,P与挡板的碰撞为弹性碰撞. (1)若v1=6 m/s,求P1、P2碰后瞬间的速度大小和碰撞损失的动能; (2)若P与挡板碰后,能在探测器的工作时间内通过B点,求v1的取值范围和P向左经过A点时的最大动能E. 答案:(1)3 m/s 9 J (2)10 m/s≤v1≤14 m/s 17 J 热点2 原子跃迁与光电效应的综合 考查核心是根据玻尔理论确定原子跃迁放出光子的频率,利用光电效应规律或光电效应方程,判断能否发生光电效应或计算光电子的最大初动能,注意单位统一. 4.如图为氢原子的能级图,大量处于n=5 激发态的氢原子跃迁时,可能发出 ________种能量不同的光子,其中频率最 高的光子能量为________eV,若用此光照 射到逸出功为3.26 eV的光电管上,则加在 该光电管上的反向遏止电压为________V. 10 13.06 9.8 5.(2015·江西八所重点中学联考)如图所示 是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态 的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射 出6种不同频率的光子,其中巴耳末系是指 氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的 光子,则( ) A.6种光子中波长最长的是n=4激发态跃迁到基态时产生的 B.6种光子中有2种属于巴耳末系 C.使n=4能级的氢原子电离至少要0.85 eV的能量 D.若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该金属板发生光电效应 E.在6种光子中,n=4能级跃迁到n=1能级释放的光子康普顿效应最明显 BCE 热点3 核反应及核能 本热点主要考查核反应类型、核反应遵守的规律、核反应方程的书写以及核反应中释放的核能的计算,核的衰变是重点. A 8.2×10-14 遵循动量守恒 答案:λnλe 第十三章 动量守恒定律 近代物理 第十三章 动量守恒定律 近代物理 第十三章 动量守恒定律 近代物理 第十三章 动量守恒定律 近代物理 第十三章 动量守恒定律 近代物理 第十三章 动量守恒定律 近代物理 第十三章 动量守恒定律 近代物理 第十三章 动量守恒定律 近代物理
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