⑴下列说法正确的是
A.比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时一定释放核能 |
B.一定强度的入射光照射某金属发生光电效应时,入射光的频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多 |
C.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动速度增大 |
D.β射线的速度接近光速,普通一张白纸就可挡住 |
⑵一个中子轰击铀核()可裂变生成钡(
)和氪(
).已知
、
、
和中子的质量分别是mu、mBa、mKr、mn,则此铀裂变反应的方程为 ;该反应中一个
裂变时放出的能量为 .(已知光速为c)
(3)如图甲所示,光滑水平面上有A、B两物块,已知A物块的质量mA=1kg.初始时刻B静止,A以一定的初速度向右运动,之后与B发生碰撞并一起运动,它们的位移-时间图象如图乙所示(规定向右为位移的正方向),则物体B的质量为多少?
如图所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上。在xOy平面内有与y轴平行的匀强电场,在半径为R的圆内还有与xOy平面垂直的匀强磁场。在圆的左边放置一带电微粒发射装置,它沿x轴正方向发射出一束具有相同质量m、电荷量q(q>0)和初速度v的带电微粒。发射时,这束带电微粒分布在0<y<2R的区间内。已知重力加速度大小为g。
(1)从A点射出的带电微粒平行于x轴从C点进入有磁场区域,并从坐标原点O沿y轴负方向离开,求电场强度和磁感应强度的大小和方向。
(2)请指出这束带电微粒与x轴相交的区域,并说明理由。
(3)若这束带电微粒初速度变为2v,那么它们与x轴相交的区域又在哪里?并说明理由。
如图所示,在光滑水平面上有两个物块,质量分别为
,物块
右端栓接轻弹簧1。现用物块
将固定在墙壁上的弹簧2缓慢压缩,当弹簧2的弹性势能为
时,释放物块
。物块
被弹簧2弹开后,碰到弹簧1(不粘连),由于
比
大得多,物块
被反弹,并将在两弹簧之间往复运动。则从释放物块
开始,在以后整个运动过程中,求:
(1)弹簧1所能获得的最大弹性势能;
(2)弹簧1对物块A的总冲量的最小值。
如图所示,一辆上表面光滑的平板小车长,车上左侧有一挡板,紧靠挡板处有一可看成质点的小球。开始时,小车与小球一起在水平面上向右做匀速运动,速度大小为
。某时刻小车开始刹车,加速度
。经过一段时间,小球从小车右端滑出并落到地面上。求:
(1)从刹车开始到小球离开小车所用时间;
(2)小球离开小车后,又运动了落地。小球落地时落点离小车右端多远?
[物理选修3-5模块]
(1)已知金属钙的逸出功为2.7eV,氢原子的能级图如图所示,一群氢原子处于量子数n=4能级状态,则()
A.氢原子可能辐射6种频率的光子 |
B.氢原子可能辐射5种频率的光子 |
C.有3种频率的辐射光子能使钙发生光电效应 |
D.有4种频率的辐射光子能使钙发生光电效应 |
(2)云室处在磁感应强度为B的匀强磁场中,一静止的质量为M的原子核在云室中发生一次衰变,
粒子的质量为m,带电量为q,其运动轨迹在与磁场垂直的平面内,现测得
粒子运动的轨道半径为R,试求在衰变过程中的质量亏损。(注:涉及动量问题时,亏损的质量可忽略不计)
[物理选修3-4模块]
(1)如图所示是一列简谐横波在t=0时的波形图,若波的传播速度为2m/s,P点向上振动,则下列说法中正确的是()
A.波向右传播 |
B.再经过△t=0.4s质点P向右移动0.8m |
C.再经过△t=0.4s质点P仍在平衡位置,它通过的路程为0.2m |
D.再经过任意时间质点Q和P的振动情况总是相同的 |
(2)如图所示,AOB为半圆形玻璃砖截面,玻璃的折射率为,现有一束平行光线以45°角入射到AB面上后,经折射从半圆面上的部分位置射出。试求半圆柱面能被照亮的部分与整个半圆柱面的面积之比。