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(1)下列说法中正确的是
ABC
ABC

A.卢瑟福认为原子的中心有原子核,包括带正电的质子和不带电的中子
B.各种原子的明线光谱中的明线和它吸收光谱中的暗线一一对应
C.用15eV的光子照射或用13eV动能的电子碰撞处于基态的氢原子,氢原子均能吸收能量
D.并不是所有的铀原子核俘获中子都能发生裂变反应,但铀235只要俘获中子就能进行链式反应
(2)两只质量均为120kg的小船静止在水面上,相距10m,并用钢绳连接.一个质量为60kg的人在甲船头以恒力F拉绳,不计水的阻力,求:
①当两船相遇时,两船各行进了多少米?
②当两船相遇不相碰的瞬间,乙船速度为3m/s,为了避免碰撞,人从甲船跳向乙船需要对地的最小水平速度为多大?
(3)雷蒙德.戴维斯因研究来自太阳的电子中微子(ve)而获得了2002年度诺贝尔物理学奖,他探测中微子所用的探测器的主体是一个贮满615t四氯乙烯(C2Cl4)溶液的巨桶,电子中微子可以将一个氯核( 1737Cl转变为一个氩(1837Ar 核,其核反应方程式为
νe+1737Cl→1837Ar+-10e
νe+1737Cl→1837Ar+-10e
.己知 1737Cl核的质量为36.956 58u,1837Ar核的质量为36.956 91u,-10e的质量为0.000 55u,1u质量对应的能量为931.5MeV.根据以上数据,可以计算参与上述反应的电子中微子的能量至少为多少?
分析:(1)卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子核式结构模型,根据对原子核式结构模型的掌握分析答题;
物质吸收电磁辐射后,以吸收波长或波长的其他函数所描绘出来的曲线即吸收光谱.是物质分子对不同波长的光选择吸收的结果,是对物质进行分光光度研究的主要依据.光谱分为连续谱与线状谱(发射),线状谱由稀薄的单质气体产生,是相同种类的少量原子的某些核外电子在其各能级上跃迁时产生的.因此仅有有限的几条谱线;
电子与氢原子碰撞可能部分能量被吸收,一群动能均为Ek=13eV的电子与大量处于基态的氢原子碰撞,跃迁的最高能级为第4能级.氢原子处于激发态不稳定,会向基态发生跃迁.
铀235只有俘获慢中子才能进行链式反应.
(2)①用位移表示甲乙船的速度,根据动量守恒定律得出两船的位移关系,由两船位移之和等于10m,求出两船行进的距离.
②由于两船原来都处于静止状态,总动量为零,为了避免碰撞,人跳到乙船后系统至少都要静止.根据动量守恒求出人在起跳前瞬间甲船和人的速度;
(3)根据核电核数守恒和质量数守恒 可得:νe+1737Cl→1837Ar+-10e,根据爱因斯坦质能方程计算核反应过程中释放出的能量.
解答:解:(1)A:卢瑟福认为,在原子的中心存在一个原子核,它由带正电的质子和不带电的中子组成.故A正确;
B:物质吸收电磁辐射后,以吸收波长或波长的其他函数所描绘出来的曲线即吸收光谱;线状谱由稀薄的单质气体产生,是相同种类的少量原子的某些核外电子在其各能级上跃迁时产生的;各种原子的明线光谱中的明线和它吸收光谱中的暗线一一对应.故B正确;
C:一群动能均为Ek=13eV的电子与大量处于基态的氢原子碰撞,跃迁的最高能级为第4能级;用15eV的光子照射处于基态的氢原子,能够使氢原子电离;故C正确;
D:铀235只有俘获慢中子才能进行链式反应.故D错误.
故选:ABC.
(2)①由动量守恒定律,得(m+m)v-mv=0,
得到(m+m
s
t
=m
s
t

已知s+s=10m,
解得s=4m,s=6m,
②为了避免碰撞,人跳到乙船后系统至少要静止.
设人在起跳前瞬间甲船和人的速度为v1,乙船速度v2
对乙船和人组成的系统由动量守恒得,mv1+Mv=(M+m)×0,
解得:v1=-6m/s,负号表示人与船乙的速度的方向相反.
答:①当两船相遇时,s=4m,s=6m,②人从甲船跳向乙船需要对地的最小水平速度为6m/s.
(3)根据核电核数守恒和质量数守恒 可得:νe+1737Cl→1837Ar+-10e,
反应过程需要能量为:E=mc2=(36.95691u+0.00055u-36.95658u)c2
根据l u质量对应的能量为931.5MeV,得:E≈0.82MeV,所以中微子的能量最小为0.82MeV,
故答案为:νe+1737Cl→1837Ar+-10e,中微子的能量最小为0.82MeV.
点评:该题考查到3-5的多个知识点的内容,都是比较基础的知识,要加深对该部分知识的学习.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

(1)下列说法中正确的是
BC
BC

A.X射线是处于激发态的原子核辐射出的
B.一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光
C.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
D.
 
235
92
U的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,半衰期可能变短
(2)如图,两磁铁各固定放在一辆小车上,小车在光滑水平面上沿同一直线运动.已知甲车和磁铁的总质量为0.5kg,乙车和磁铁的总质量为1.0kg.两磁铁的N极相对.推动一下,使两车相向运动.某时刻甲的速率为2m/s,乙的速率为3m/s,方向与甲相反.两车运动过程中始终未相碰,则两车最近时,乙的速度为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

(选修模块3-5)
(1)下列说法中正确的是
 

A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的
C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D.天然放射性元素衰变的快慢与化学、物理状态有关
(2)
 
234
90
TH是不稳定的,能自发的发生衰变.
①完成
 
234
90
TH衰变反应方程
 
234
90
TH→
 
234
91
Pa+
 

 
234
90
TH衰变为
 
222
86
Rn,经过
 
次α衰变,
 
次β衰变.
(3)1919年,卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子.科学研究表明其核反应过程是:α粒子轰击静止的氮核后形成了不稳定的复核,复核发生衰变放出质子,变成氧核.设α粒子质量为m1,初速度为v0,氮核质量为m2,质子质量为m0,氧核的质量为m3,不考虑相对论效应.
①α粒子轰击氮核形成不稳定复核的瞬间,复核的速度为多大?
②求此过程中释放的核能.

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(2013?南通二模)A.(选修模块3-3)
(1)下列说法中正确的是
AC
AC

A.同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现
B.从微观角度看,气体的压强仅取决于分子的平均动能
C.液体具有流动性,说明液体分子间作用力比固体分子间作用力小
D.物体的内能只与物体的体积有关
(2)液体表面存在表面张力,因此具有相互作用的能量叫表面张力能.水泼到桌面上,我们看到水马上就会收缩,在收缩过程中,水的表面张力做
(选填“正”或“负”)功,表面张力能
减小
减小
(选填“增大”、“不变”或“减小”).
(3)如图所示,一定质量的理想气体从状态A先后经过等压、等容和等温过程完成一个循环,A、B、C状态参量如图所示,气体在状态A的温度为27℃,求:
①气体在状态B的温度TB
②气体从A→B→C状态变化过程中与外界交换的热量Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网(选修模块3-4)
(1)下列说法中正确的是
 

A.光的偏振现象说明光波是横波
B.麦克斯韦用实验方法证实了电磁波的存在
C.从接收到的高频信号中还原出所携带的声音或图象信号的过程称为调制
D.爱因斯坦狭义相对论指出真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的
(2)如图1所示是光从介质 1 进入介质 2 的折射情况,根据光路图可知:光在介质中1的速率
 
在介质中2的速率(选填“>”、“=”或“<”);若介质2是空气(视为真空),则在此界面发生全反射的临界角的正弦值为
 
(用θ1、θ2表示)
(3)如图2所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则x=0.5m处质点在0.5s时的位移为
 
cm,x=0m处的质点做简谐运动的表达式为
 

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同步练习册答案