2016届高三物理二轮复习专题训练九

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1、1专题训练九1. (2015 重庆卷)图中曲线a、b、c、d为气泡室中某放射物发生衰变放出的部分粒子的径迹,气泡室中磁感应强度方向垂直于纸面向里.以下判断可能正确的是()A. a、b为B粒子的径迹B. a、b为丫粒子的径迹C. c、d为a粒子的径迹D. c、d为B粒子的径迹解析:由左手定则可知带正电的a粒子向上偏,带负电的3粒子向下偏,不带电的丫射线在磁场中不偏转,故 D 正确.答案:D2.(多选)在下列关于近代物理知识的说法中,正确的是()A. 玻尔理论可以成功解释氢原子的光谱现象B. 氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大C.3射线为原子的核外电子电离后形成

2、的电子流D. 铀元素的半衰期为 T,当温度发生变化时,铀元素的半衰期也发生变化E.查德威克发现了中子,其核反应方程为:4Be+2H尸16c+On解析:卢瑟福的核式结构模型解释了a粒子的大角度偏转问题, 但是无法解释氢原子光谱的不连续性即线状谱,玻尔据此提出了氢原子能级结构,选项 A 对;玻尔的氢原子能级结构把离氢原子核最近的轨道成为基态,能量值最小,离原子核越远的轨道,能量值越高,所以氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大,选项B对;3射线为原子核内的一个中子衰变为一个质子和一个 选项 C 错;统计学上把半数原子核内部发生衰变的时间 温度变化,不能影响原子核内部

3、,所以半衰期不变,选 克用a粒子轰击铍核产生中子,选项1 - 13.6A. 从高能级向n= 1 能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高B. 从高能级向n= 2 能级跃迁时发出的光一定为可见光C. 从高能级向 n= 3 能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高D. 大量处于 n= 4 能级的氢原子向基态跃迁时可以发出两种可见光解析:从n= 2 向n= 1 能级跃过辐射光子的能量E= EE= 10.2 eV,大于可见光的能量,所以从高能级向 1 能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高,故 A 正确;从高能级 向 2 能级跃迁时辐射的光子能量最大为 3.40 eV,大于可见光的能量,故 B 错误;从高 能级

4、向n= 3 能级跃迁时发出的光的频率最大为1.51 eV,小于可见光的光子能量,故C 错误;大量处于n=4 能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6 种不同频率的光子,因为可见光的光子能量范围约为1.623.11 eV,根据跃迁假说可得,满足此范围的有:n= 4 到n=2,n= 3 到n= 2 的 2 种,所以 D 正确.3粒子,3来自于原子核内部,规定为半衰期, 项 D错; 查德威 选项 E对.子能量在 1.622E 符合物理学史,答案:ABE3.(多选)氢原子的部分能级如图所示,已知可见光eV 到 3.11 eV 之间.由此可推知氢原子()n/eV.05 -Q.544 -3 -L5J2 -3

5、.4答案:AD4. (2015 天津卷)物理学重视逻辑,崇尚理性,其理论总是建立在对事实观察的基础上.下列说法正确的是()A. 天然放射现象说明原子核内部是有结构的B. 电子的发现使人们认识到原子具有核式结构C.a粒子散射实验的重要发现是电荷是量子化的D. 密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的解析:天然放射现象说明原子核是可分的,即核内部是有结构的,A 项正确;电子的发现使人们认识到原子是可以分的,B 项错误;a粒子散射实验的重要发现是原子具有核式结构,C 项错误;密立根油滴实验精确地测出了电子的电荷量,原子光谱的分立性表明原子核 外电子轨道是不连续的,D 项错误.答案:A5.(多选)

6、人们发现, 不同的原子核,其核子的平均质量(原子核的质量除以核子数)与原子序数有如图所示的关系.下列关于原子结构和核反应的说法正确的是()A.由图可知,原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要吸收能量B. 由图可知,原子核A裂变成原子核B和C时会有质量亏损,要放出核能C. 已知原子核A裂变成原子核B和C时放出的丫射线能使某金属板逸出光电子,若增 加丫射线强度,则逸出光电子的最大初动能增大D. 在核反应堆的铀棒之间插入镉棒是为了控制核反应速度E. 在核反应堆的外面修建很厚的水泥层能防止放射线和放射性物质的泄漏解析:原子核D和E的核子平均量大,结合原子核E时存在质量亏损,要释放能量,A错误;原

7、子核A的核子平均质量大,分裂成原子核B和C时有质量亏损,要放出核能,B 正确;入射光使金属发生光电效应,光电子的最大初动能由入射光的频率决定,与强度无关, C 错误;镉棒可以吸收中子,在反应堆中能控制反应速度,D 正确;在核反应堆的外面修建很厚的水泥层能防止放射线和放射性物质的泄漏,E 正确.答案:BDE6.(多选)关于原子与原子核,下列说法正确的有()A. 卢瑟福提出的原子核式结构模型,可以解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征B. 玻尔的氢原子模型,成功引入了量子化假说C. 元素的放射性不受化学形态影响,说明射线来自原子核,且原子核内部是有结构的3D. 比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固

8、,原子核越稳定E. 对于相同质量的核燃料,轻核聚变和重核裂变产生的能量是相同的解析:卢瑟福提出的原子核式结构模型,不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征,所以 A 错误;玻尔的氢原子模型,提出轨道量子化假说,得出能级也是量子化的,所以B正确;元素的放射性不受化学形态影响,与核外电子无关,说明射线来自原子核,且原子核内部是有结构的,故 C 正确;比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定, 故 D 正确,对于相同质量的核燃料,若是轻核,轻核的个数较多,核反应的次数较多,产生 的能量较多,故 E 错误.答案:BCD47.(多选)一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,下列说法

9、中正确的是()A. 无论增大入射光的频率还是增加入射光的强度,金属的逸出功都不变B. 只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将增加C. 只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大D. 只增大入射光的频率,光电子逸出所经历的时间将缩短E. 只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多解析:即使增大入射光的频率,金属逸出功也将不变,故A 正确;根据光电效应方程丘=hvW可知,光电子的最大初动能由入射光的频率和逸出功决定,只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将不变,故 B 错误;只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大,故 C 错误;光电子的逸出是瞬时的,故D 错误;光的强弱不影

10、响光电子的能量,只影响单位时间内发出光电子的数目,只增大入射光的强度,单位内逸出的光电子数目将增多, 故 E 正确.答案:ACE& (多选)(2015 盐城高三模底)某金属在光的照射下产生光电效应,其遏止电压U与A. 该金属的逸出功等于 hv0B. 遏止电压是确定的,与照射光的频率无关C. 可以求出普朗克常量 hD.入射光的频率为 2vo时,产生的光电子的最大初动能为hvoh W解析:由光电效应方程 丘=hvelC=云可得UC=v,由此可知,逸出功W= hvo,e eA 正确;若已知电子电荷量,可以根据图线斜率等于-求得普朗克常量h, C 不正确;遏止电e压随照射光的频率增大而增大,B 不正确

11、;入射光的频率为 2vo时,产生的光电子的最大初动能E= 2mV联立式,代入数据得V=-vo答案:(1)ac|*014.如图所示,两个木块的质量分别为m= 2 kg、m= 1kg,中间用轻弹簧相连接,放在光滑的水平面上,且m左侧靠一固定竖直挡板,弹簧处于自然伸长状态.某一瞬间敲击木块m使其获得 3 m/s 的水平向左速度,木块m向左压缩弹簧然后被弹簧弹回,弹回时带 动木块m运动.求:1。 1。 1o由机械能守恒定律得:m2Vo=mvi+miV22 2 12解得:V1=2 m/s答案:(1)3 J (2)2 m/s15. (2015 长沙雅礼中学三模)(1) 原子核的结合能和质量亏损是两个有密切

12、联系的概念,关于这两个概念,下列说法正确的是()A.当核子结合成原子核时要吸收一定能量B.原子核的平均结合能越大,表示原子核的核子结合得越牢固,原子核越稳定C. 核子结合成原子核时会出现质量亏损,质量亏损并不意味着质量被消灭D.原子核的平均结合能越大,则原子核中核子的平均质量(原子核的质量除以核子数)就越小,平均每个核子的质量亏损就越多E.个质子(m)和一个中子(m)结合成一个氘核(m),则氘核的平均结合能为(m+m-m)c2(2) 如图所示,光滑水平面上静止一质量为2m长为L的长方形匀质木块.现有一颗质Vo量为m的子弹以速度vo沿轴线水平射向木块,穿出木块时子弹速度为 三,设木块对子弹的阻力

13、保持不变.求:(i)子弹穿出木块的过程中系统增加的内能;9(ii)若换用一块同样材料、 同样横截面积、但长L= 1.5L的质量较大的木块,则子弹 不能穿出木块,求子弹射入木块的深度x.解析:(1)轻核的比结合能小,聚变后的原子核比结合能增加,因此核子结合成原子核 时会放出能量,A 错误;平均结合能越大,把原子核分开需要的能量越大,原子核越稳定, B 正确;质量亏损只是表明了亏损的质量与释放的能量的关系,C 正确;结合能与核子数之比称做比结合能,也叫平均结合能,比结合能越大,表示原子核中单个核子分离所需能量越 多,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,原子核中核子结合时平均每个核子的质量亏损越

14、多,原子核中核子的平均质量越小,D 正确;由于有两个核子,所以氘核的平均结合厶八(m+m-mD)c2能为-2 一 ,E 错误.(2) (i)子弹穿出木块的过程中,子弹和木块组成的系统满足动量守恒,设子弹穿出木、V01块后木块速度为v,则有mv= nm) + 2mv解得v= 4V0121Vo2损失的动能即为系统增加的内能Q设木块对子弹的阻力为Ff,则Q= FfL=?mV-?m?)21252-2(2m)v=卸“2m(i)设较大木块的质量为m,贝U m=Lz= 3m设子弹与较大木块的共同速度为v,由动量守恒得1mv= (m+m)vv=:vo4射入木块过程中损失的动能为10解得x= 1.2L答案:(1

15、)BCD (2)(门詁百(ii )1.2L2+m)v联立式,并代入题给数据得W:E= 1 : 2答案:(1)ACD (2)(i)1:8(i)1:213. (2015 山东卷)(1)14C 发生放射性衰变成为14N,半衰期约为 5 700 年已知植物存活期间,其体内14C与2 * * * * * * * * * 12C的比例不变;生命活动结束后,14C的比例持续减少现通过测量得知,某古木样品中14C 的比例正好是现代植物所制样品的二分之一 下列说法正确的是_.(双选,填正确答案标号)a .该古木的年代距今约5 700 年b .12C %、14C 具有相同的中子数c .14C 衰变为14N的过程中

16、放出3射线d .增加样品测量环境的压强将加速14C 的衰变(1) 当弹簧拉伸到最长时,弹簧的最大弹性势能是多少?(2) 在以后的运动过程中,木块m速度的最大值为多少?解析:(1)木块m被弹回后,在弹簧第一次恢复原长后带动m运动,在弹簧第一次恢复原长时,设m速度为V0,根据机械能守恒,V0=3 m/s当m和m速度相等时,弹簧最长,弹性势能最大根据动量守恒定律:mv0=(m+m)v解得:V= 1 m/s根据能量守恒可得最大弹性势能1212吐尹V0-2(m+m)v=1 2 3J(2)当弹簧再次恢复原长时,m获得速度最大,设m速度为V1,m速度为V2由动量守恒定律得:mv=mw+mv2Ffx=1m-1(m m)232=8mv

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