已知金的摩尔质量是197g,密度为19.3kg/
,镍的摩尔质量为58.7g,密度为8.8×
kg/
.试从分子运动论出发,经过分析和推导,比较金分子和镍分子大小.若地球和月球相距3.84×
km,如果用金分子一个一个地紧密排列起来,筑成从地球通往月球的“分子大道”共需要多少金分子?它的总质量是多少?(保留一位有效数字)
(1)如图所示,一列简谐波沿x轴传播,实线为 时的波形图,此时 质点向 轴负方向运动,虚线为 时的波形图。已知周期

①波沿
轴(填"正"或"负")方向传播。
②求波速。
(2)如图所示,扇形
为透明柱状介质的横截面,圆心角
。一束平行于角平分线
的单色光由
射入介质,经
折射的光线恰平行于
。
①求介质的折射率。
②折射光线中恰好射到 点的光线(填"能"或"不能")发生全反射。
(1)爱因斯坦提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年的诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能
与入射光频率
的关系如图所示,其中
为极限频率。从图中可以确定的是。(填选项前的字母)
| A. |
逸出功与 有关 |
B. |
于入射光强度成正比 |
C. |
< 时,会逸出光电子 |
D. |
图中直线的斜率与普朗克常量有关 |

(2)在光滑水平面上,一质量为
,速度大小为
的
球与质量为2
静止的
球碰撞后,
球的速度方向与碰撞前相反。则碰撞后
球的速度大小可能是。(题选项前的字母)
| A. |
0.6 |
B. |
0.4 |
C. |
0.3 |
D. |
0.2 |
(1)在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为
,该金属的逸出功为。若用波长为
(
)单色光做实验,则其遏止电压为。已知电子的电荷量,真空中的光速和布朗克常量分别为
,
和
。
(2)如图,
三个木块的质量均为
。置于光滑的水平面上,
之间有一轻质弹簧,弹簧的两端与木块接触可不固连,将弹簧压紧到不能再压缩时用细线把
紧连,是弹簧不能伸展,以至于
可视为一个整体,现
以初速
沿
的连线方向朝B运动,与
相碰并粘合在一起,以后细线突然断开,弹簧伸展,从而使
与
分离,已知
离开弹簧后的速度恰为
。求弹簧释放的势能。

(1)一振动周期为
,振幅为
,位于
点的被波源从平衡位置沿
轴正向开始做简谐震动,该波源产生的一维简谐横波沿
轴正向传播,波速为
,传播过程中无能量损失,一段时间后,该震动传播至某质点
,关于质点
振动的说法正确的是。
A.振幅一定为
B.周期一定为
C.速度的最大值一定为
D.开始振动的方向沿
轴向上或向下取决去它离波源的距离
E.若
点与波
,则质点
的位移与波源的相同
(2)一半圆柱形透明物体横截面如图所示,地面
镀银,(图中粗线)
表示半圆截面的圆心一束光线在横截面内
,
角
,角
。求
(1)光线在
点的折射角
(2)透明物体的折射率
(1)对于一定量的理想气体,下列说法正确的是()。
| A. |
若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变 |
| B. |
若气体的内能不变,其状态也一定不变 |
| C. |
若气体的温度随 |
| D. |
气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关 |
| E. |
当气体温度升高时,气体的内能一定增大 |
(2)如图,一上端开口,下端封闭的细长玻璃管,下部有长
的水银柱,中间封有长
的空气柱,上部有长
的水银柱,此时水银面恰好与管口平齐。已知大气压强为
。如果使玻璃管绕低端在竖直平面内缓慢地转动一周,求在开口向下和转回到原来位置时管中空气
柱的长度。封入的气体可视为理想气体,在转动过程中没有发生漏气。
