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“物理1-2”模块(10分)

(1)太阳以“核燃烧” 的方式向外界释放能量,这种燃烧过程使太阳的“体重”每秒钟减少400万吨,这里“核燃烧”是指(      )

A.重核裂变        B.轻核聚变        C.原子能级跃迁       D.衰变

太阳每秒释放的能量约为(     )

A.4.0×1019 J      B.4.0×1023 J      C.4.0×1026 J      D.4.0×1029 J

(2)奥运祥云火炬的燃烧系统由燃气罐(内有液态丙烷)、稳压装置和燃烧器三部分组成,当稳压阀打开以后,燃气以气态形式从气罐里出来,经过稳压阀后进入燃烧室进行燃烧。则以下说法中正确的是(      )

A.燃气由液态变为气态的过程中要对外做功

B.燃气由液态变为气态的过程中分子的分子势能减少

C.燃气在燃烧室燃烧的过程是熵增加的过程

D.燃气在燃烧后释放在周围环境中的能量很容易被回收再利用

(3)人在进行各种活动时,大量的体能会散失掉。如何收集人在活动时散失的体能,是人类开发新能源的一个研究方向。最近有报道,美国SRI国际公司已开发出具有充电功能的鞋子,这种鞋子的关键部分在于鞋跟,在其内安装一种特殊的弹性聚合物材料层,它的上、下两面分别用导线与一颗内置微型电池的两个电极相连。行走时,弹性材料层受到挤压与释放的反复作用,其两极之间的距离不断变化,从而产生电能。这种技术不断提高能否把人活动时所有散失的体能收集起来转化为电能,并说明理由。

(1)B     C  (2)AC   (3)略

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

物理-选修3-4模块
(1)图1所示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6s时的波形图,波的周期T>0.6s,则
D
D

A.波的周期为2.4s      
B.在t=0.9s时,P点沿y轴正方向运动
C.经过0.4s,P点经过的路程为4m
D.在t=0.5s时,Q点到达波峰位置
(2)在折射率为n、厚度为d的玻璃平板上方的空气中有一点光源S,从S发出的光线SA以角度θ入射到玻璃板上表面,经过玻璃板后从下表面射出,如图2所示.若沿此光线传播的光从光源到玻璃板上表面的传播时间与在玻璃板中的传播时间相等,点光源S到玻璃上表面的垂直距离L应是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

[物理选修3-4模块]
(1)一列简谐横波以10m/s的速度沿x轴正方向传播,t=0时刻这列波的波形如图所示.则a质点的振动图象为
D
D


(2)一半径为R 的1/4球体放置在水平面上,球体由折射率为
3
的透明材料制成.现有一束位于球心O的竖直平面
内的光线,平行于桌面射到球体表面上,折射入球体后再从竖直表面射出,如图所示,已知入射光线与桌面的距离为
3
2
R

求出射角θ.

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科目:高中物理 来源: 题型:

[物理选修3-5模块]
(1)激光制冷原理可以根据如图所示的能级图简单说明,激光射入介质中,引起介质中的离子从基态跃迁到激发态n=11,一些处于激发态n=11的离子很快吸收热量转移到激发态n=12,离子从激发态n=11和n=12向基态跃迁辐射两种荧光,部分辐射荧光的能量大于入射激光的能量,上述过程重复下去实现对介质的冷却,下列说法正确的是
BC
BC

A.两种辐射荧光波长都大于射入介质的激光波长
B.激光制冷过程中,介质内能减少量等于辐射荧光与吸收激光的能量差
C.两种辐射荧光在同一装置下分别做双缝干涉实验,相邻两条亮条纹间的距离不相等
D.若两种辐射荧光分别照射同一金属板都能产生光电效应,则光电子的最大初动能相等
(2)在光滑的水平地面上静止着一质量为M=0.4kg的薄木板,一个质量为m=0.2kg的木块(可视为质点)以υ0=4m/s的速度从木板左端滑上,一段时间后,又从木板上滑下(不计木块滑下时机械能损失),两物体仍沿直线继续向前运动,从木块与木板刚刚分离开始计时,经时间t=3.0s,两物体之间的距离增加了x=3m,已知木块与木板的动摩擦因数μ=0.4,求薄木板的长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【物理选修3-5模块】
(1)在氢原子光谱中,巴耳末系是指氢原子从n=3、4、5、6…能级跃迁到n=2能级时发出的光子光谱线系.现有一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,放出的各种频率的光子中能量大于或等于巴耳末系的光子能使某金属产生光电效应,则可以能使该金属产生光电效应的有几种
B
B

A.3             B.4           C.5              D.6
(2)光滑水平面上放有两辆小车A和B.A车的质量为m,其上还固定一个质量也为m的内壁光滑的硬质圆筒,筒内有一质量为2m的光滑小球C(C球可以视为质点),C球位于圆筒最低点.现让小车A与小球C相对静止的以速率V0向左运动,小车B以速率V0向右运动,某时刻两车发生正,若两车相碰后(作用时间极短),B车静止,A车以原速率V0反弹,求:
(1)B车的质量大小.
(2)A车反弹后,求小球沿筒壁能上升的最大高度(已知小球上升的最高点低于筒的中心)

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