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考前选修3-模块选做题被速度为v0的中子击中生成甲、乙两核。已知甲、乙两核的速度方向与碰撞前中子的速度方向一致,甲、乙两核动量之比为1:1,动能之比为1:4,它们沿垂直磁场方向进入匀强磁场做圆周运动,其半径之比为1:6。
(1)甲、乙各是什么核?
(2)甲、乙速度各是多大?
(3)写出核反应方程。
1.(1)甲为,乙为(2),
(3)
2.(1)有关热辐射和光的本性,请完成下列填空题
黑体辐射的规律不能用经典电磁学理论来解释,1900年德国物理学家普朗克认为能量是由一份一份不可分割最小能量值组成,每一份称为_________.1905年爱因斯坦从此得到启发,提出了光子的观点,认为光子是组成光的最小能量单位,光子的能量表达式为_________,并成功解释了__________________现象中有关极限频率、最大初动能等规律,写出了著名的______________方程,并因此获得诺贝尔物理学奖。
2 .(1)能量子 光电效应 光电效应方程(或)A、太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
B、汤姆生发现电子,表明原子具有核式结构
C、一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短
D、按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大
E.E=mc2表明物体具有的能量与其质量成正比
F. β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的
6.(3—5试题)(Ⅰ)⑴下列关于近代物理知识说法,你认为正确的是。
A.汤姆生发现了电子,表明原子具有核式结构
B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太长
D.按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加
(Ⅰ) (1)(4分)已知氢原子的基态能级是E=-13.6 eV,第二能级3.4 eV。如果氢原子吸eV的能量,它即可由基态跃迁到第二能级,如果氢原子再获得1.89eV的能量它还可E3= eV。
(2)如图所示,设车厢的长度为,质量为静止于光滑的水平面上,车厢内有一质量为m的物体以?方向怎样?
向右
9.(1)(6分)有关科学家和涉及的事实,正确的说法是:
(A)普朗克在研究黑体辐射现象时提出量子观点
(B) 卢瑟福的原子模型成功地解释了氢原子的光谱;
(C)康普顿效应使人们认识到原子核结构的复杂性
(D)核子结合成原子核不一定放出核能
(E)天然放射现象使人们认识到原子结构的复杂性
(G)爱因斯坦由光电效应现象提出了光子说
(H)个别光子体现粒子性,大量光子体现波动性
(2)(6分)衰变成,释放一个X粒子,把静止的放在匀强磁场中,衰变后Th 核的速度方向与磁场方向垂直。X粒子动能为,
(1)写出衰变方程。
(2)衰变后Th核的轨道半径与粒子的轨道半径之比多少?
(3)衰变过程中放出的能量多大?
9.(1)AGH
(2)(1)
(2)1:45
(3)119/117
10.(1)下列说法正确的是 ▲
A.康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性
B.α粒子散射实验可以用来确定原子核电荷量和估算原子核半径
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靠,原子核越稳定
(2)一个高能γ光子,经过重核附近时与原子核场作用产生正负电子 ▲ .
已知电子质量me=9.10×10-31kg,光在真空中的传播速度为速为c=3.00×108m/s,则γ光子的能量至少为 ▲ J.
10.(1)BD(3分,漏选得1分,错选得0分)
(2)(2分) (2分)
11、(3)如图所示,A为一具有光滑曲面的固定轨道,轨道底端是水平的,质量M= 40kg小车B静止于轨道右侧,其板面与轨道底端靠近且在同一水平面上,一个质量m=20kg的物体C以.0m/s的初速度从轨道顶滑下,冲上小车B后经一段时间与小车相对静止并继续一起运动.若轨道顶端与底端水平面的高度差h为0.8m,物体与小车板面间的动摩擦因数μ为0.40,小车与水平面间的摩擦忽略不计,(取g=10m/s2)求:从物体冲上小车到与小车相对静止所用的时间;11.(3)t=5/6s
12.(1)下列说法正确的是( )
A、物体辐射电磁波的强度分布只与物体温度和辐射波的波长有关
B、对于同一种金属来说,其截止频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关
C、极少数粒子的偏转角超过了90,表明原子中带正电的物质体积很小D、玻尔的
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