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(2011?江苏)(1)下列描绘两种温度下黑体辐射强度与波长关系的图中,符合黑体辐射规律的是

(2)按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量
越大
越大
(选填“越大”或“越小”).已知氢原子的基态能量为E1(E1<0),电子质量为m,基态氢原子中的电子吸收一频率为γ的光子被电离后,电子速度大小为
2(hγ+E1)
m
2(hγ+E1)
m
(普朗克常量为h ).
(3)有些核反应过程是吸收能量的.例如在X+714N→817O+11H中,核反应吸收的能量Q=[(mO+mH)-(mM+mN)]c2,在该核反应中,X表示什么粒子?X粒子以动能EK轰击静止的714N,若EK=Q,则该核反应能否发生?请简要说明理由.
分析:要解决题目(1)就要理解黑体辐射的规律:温度越高,辐射越强越大,温度越高,辐射的电磁波的波长越短;要解决题目(2)就要理解波尔原子理论的三个假设:轨道量子化,能级假设,跃迁假设;要解决(3)要掌握核反应方程遵循的规律,质能方程,动量守恒定律.
解答:解:(1)黑体辐射以电磁辐射的形式向外辐射能量,温度越高,辐射越强越大,故B、D错误.
黑体辐射的波长分布情况也随温度而变,如温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,在500℃以至更高的温度时,则顺次发射可见光以至紫外辐射.即温度越高,辐射的电磁波的波长越短,故C错误A正确.
故选A.
(2)按照波尔理论电子只能在一些特定的轨道上运动,且满足rn=n2r1,故电子离原子核越远n越大,
电子在这些轨道上运动时并不向外辐射能量,且其能量满足En=
1
n2
E1
,,由于E1<0,所以原子的能量为负值,显然电子离原子核最近时n越小原子的能量越小,电子离原子核越远,n越大En越趋近于0,即En越大.
基态中的电子吸收一频率为γ的光子后,原子的能量增大为E=E1+hγ
电子发生电离时其电势能为0,动能为
1
2
mv2

故有E=0+
1
2
mv2

所以有E1+hγ=
1
2
mv2

解得v=
2(hν+E1)
m

答案为:越大,
2(hν+E1)
m

(3)在核反应的过程中生成物和反应物的核电荷数相等有Z+7=8+1,解得Z=2
根据反应物和生成物质量数守恒可得A+14=17+1,解得A=4,
故X为24He;
根据爱因斯坦的质能方程△E=△mC2可知在核反应发生的过程中核反应吸收能量,质量增加,题目中创设的X的动能恰好转化为生成物的质量,所以生成物的速度为0,故生成物的动量为0,而反应物的动量不为0,所以该反应违背了动量守恒定律,故该反应不能实现.
点评:本题考查了原子物理当中的几乎所有的重要的知识点,难度中等,要求较高,要顺利解决本题,一定要熟练记忆本深刻理解教材的基本的内容,这是我们学好物理的捷径.
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电源内阻很小
电源内阻很小

Ⅱ.为了提高实验精度,采用图乙电路,提供的器材:
量程3V的电压表V,量程0.6A的电流表A(具有一定内阻),定值电阻R0(阻值未知,约几欧姆),滑动变阻器R1(0~10Ω),滑动变阻器R2(0~200Ω),单刀单掷开关S1、单刀双掷开关S2,导线若干.
①电路中,加接电阻R0有两方面的作用,一是方便实验操作和数据测量,二
防止变阻器电阻过小时,电池被短路或电流表被烧坏
防止变阻器电阻过小时,电池被短路或电流表被烧坏

②为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用
R1
R1
(填R1或 R2).
③开始实验之前,S1、S2都处于断开状态.现在开始实验:
A、闭合S1,S2打向1,测得电压表的读数U0,电流表的读数为I0;可以测出的物理量是
定值电阻R0和电流表内阻之和,
定值电阻R0和电流表内阻之和,
,用测量的物理量写出表达式为
R0+RA=
U0
I0
R0+RA=
U0
I0

B、闭合S1,S2打向2,改变滑动变阻器的阻值,当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2.则新电池电动势的表达式为E=
U1I2-U2I1
I2-I1
U1I2-U2I1
I2-I1
,内阻的表达式r=
U1-U2
I2-I1
-
U0
I0
U1-U2
I2-I1
-
U0
I0

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