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3-5阶段性水平测试题姓名_一、单项选择题(每题只有一个正确答案)1.氦原子核由两个质子与两个中子组成,这两个质子之间存在着万有引力、库仑力和核力,则3种力从大到小的排列顺序是A核力、万有引力、库仑力B万有引力、库仑力、核力C库仑力、核力、万有引力 D核力、库仑力、万有引力2. 下列关于光说法正确的是A光的频率越高,衍射现象越明显B光的波长越长,粒子性越明显C大量光子往往表现波动性,少量光子往往表现粒子性D若让光子一个一个地通过狭缝,它们将严格按照相同的轨道运动3下列说法中正确的是A衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的B天然放射现象说明原子核还具有复杂结构C汤姆逊通过对阴极射线的研究发现了电子,并提出了原子核式结构学说D比结合能越小原子核越稳定4光滑水平面上停放着两木块A和B,A的质量大。现同时施加大小相等的恒力F使它们相向运动(如图),然后又同时撤去外力F。此后A、B迎面相碰并合在一起,则A、B合在一起后的情况将是A停止运动B因A的质量大而向右运动C因B的速度大而向左运动D运动方向不能确定51998年9月23日,铱卫星通讯系统在美国和欧洲正式投入商业运行。原计划的铱卫星系统是在距地球表面780 km的太空轨道上建立的一个由77颗小卫星组成的星座,这些小卫星均匀分布在覆盖全球的7条轨道上,每条轨道上有11颗卫星。由于这一方案的卫星排列与化学元素铱原子核外77个电子围绕原子核运动的图景类似,所以简称为铱星系统。自然界中有两种铱的同位素,质量数分别为191和193,则A这两种同位素的原子核内的中子数之比为191193B这两种同位素的原子核内的中子数之比为5758C这两种同位素的质子数之比为191193D这两种同位素的质子数之比为57586. 有一种衰变叫EC衰变,EC衰变发生于核内中子数相对过少的放射性原子核.核内的一个质子()可以俘获一个核外电子()并放射出一个中微子而转变为一个中子().经过一次EC衰变后原子核的A.质量数不变,原子序数减少1 B.质量数增加1,原子序数不变C.质量数不变,原子序数不变 D.质量数减少1,原子序数减少17用频率为0的光照射大量处于基态的氢原子,在所发射的光谱中仅能观测到频率分别为1、2、3的三条谱线,且321,则A01B321C0123 Dvv8如图所示,光滑水平面上,质量为M=3kg的薄木板和质量为m=1kg的物块,都以v=4m/s的初速度朝相反方向运动,它们之间有摩擦,薄板足够长,当薄板的速度为2.4m/s时,物块的运动情况是A.做加速运动 B.做减速运动 C.做匀速运动 D.上述都有可能二、多项选择题(每题至少有两个正确答案)9据媒体报道,叛逃英国的俄罗斯前特工利特维年科在伦敦离奇身亡,英国警方调查认为毒杀利特维年科的是超级毒药放射性元素钋(),若该元素发生衰变,其半衰期是138天,衰变方程为,则下列说法中正确的是AX原子核含有124个中子BX原子核含有206个核子C射线是由内层电子受激发后放出的D20个Po核经276天,未衰变的Po核还有5个10斜面体Q静止于光滑水平面上,现使物体P从其顶端以一定的初速度沿斜面往下滑,如图所示.在下滑过程中,P的速度越来越小,最后相对斜面静止,那么由P和Q组成的系统 A. 动量守恒B. 水平方向动量守恒C. 最后P和Q以一定的速度共同向左运动D. 最后P和Q以一定的速度共同向右运动11中国提供永磁体的阿尔法磁谱仪如图所示,它曾由航天飞机携带升空,将安装在阿尔法国际空间站中,主要使命之一是探索宇宙中的反物质。反物质即质量与原粒子相等,带电量与原粒子相等但电性相反的物质,如反质子即为。假若使一束质子、反质子、粒子和反粒子组成的射线,沿OO穿过速度选择器后进入匀强磁场B2形成4条径迹,下列说法正确的是A1、2是反粒子的径迹 B3、4为反粒子的径迹C2为反粒子径迹 D4为质子径迹12原来静止的原子核,质量为m1,处在区域足够大的匀强磁场中,经衰变变成质量为m2的原子核Y,粒子的质量为m3,已测得粒子的速度垂直磁场B,且动能为E0。假设原子核X衰变时释放的核能全部转化为动能,则下列四个结论中,正确的是A.核Y与粒子在磁场中运动的周期之比为2:(Z-2) B.核Y与粒子在磁场中运动的轨道半径之比为2:(Z-2)C.此衰变过程中的质量亏损为m1-m2-m3D.此衰变过程中释放的核能为AE0/(A-4) 三、实验与填空题13图为“验证动量守恒定律”实验装置示意图。(1)必须要求的条件是( )A斜槽轨道尽量光滑以减少误差 B斜槽轨道末端的切线必须水平C入射球和被碰球的质量必须相等,且大小相同D入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下(2)实验时先不放B球,使A球从斜槽上某一固定点C由静止滚下,落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹再把B球静置于水平槽边缘处,让A球仍从C处由静止滚下,A球和B球碰撞后分别落在记录纸上留下各自的痕迹记录纸上的O 点是重垂线所指的位置,若落点痕迹有M、P、N三点,则未放B球时A球落地点是记录纸上的_点,若A、B两球的质量分别为M、m,则我们需要验证的表达式是_(3)若碰撞后两个球粘在一起成为一个整体飞出,则落点应该在_之间。14(1)研究光电效应的电路如图所示,用频率相同、强度不同的光分别照射密封真空管的钠极板(阴极K),钠极板发射出的光电子被阳极A吸收,在电路中形成光电流。下列光电流I与A、K之间的电压UAK的关系图象中,正确的是() (2)钠金属中的电子吸收光子后从金属表面逸出,这就是光电子。光电子从金属表面逸出的过程中动能大小_(填“增大”、“减小”或“不变”),原因是_(3)若钠产生光电效应的极限频率为0 ,当用频率为20的单色光照射钠时,所产生的光电子的最大初动能为 。当照射光的频率继续增大时,则钠的逸出功 (填“增大”“减小”或“不变”)。15.功率为P的灯泡消耗的电能的5%转化为所发出的可见光的能量,光速为c,普朗克常量为h.假定所发出的可见光的波长都是,则灯泡每秒内发出的可见光光子数为_四、计算与解答题16.已知氢原子处在第一、第三激发态的能级分别为-3.40eV和-0.85eV,金属钠的截止频率为5.531014Hz,普朗克常量h6.631034Js。请通过计算判断,氢原子从第三激发态跃迁到第一激发态过程中发出的光照射金属钠板,能否发生光电效应。如果能发生光电效应,请算出光电子的最大初动能。17如图所示,在直角坐标系xoy的第一象限有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向里。 静止于x轴上A点的镭核(Ra)沿着与+x成一定角度释放一个粒子后衰变成氡核(Rn),此后粒子在y轴上的N点垂直y轴水平向左飞离磁场,已知NO间距离为l, OA间距离为l/2,粒子质量为m,电荷量为q,氡核的质量为m0.(1)写出镭核的衰变方程;(2)如果镭核衰变时释放的能量全部变为粒子和氡核的动能,求一个原来静止的镭核衰变时放出的能量。(提示:涉及动量问题的计算时,亏损的质量可忽略不计)lhsABPv018如图所示,质量为mA=0.1kg的小球A通过长度为l=0.5m的轻绳悬挂于天花板上,现把小球A向左拉起一定高度后由静止释放, A球运动到最低点以向右的速度v0=3m/s与静止于平台边缘的质量为mB=0.2kg的小球B发生正碰。碰后小球A反弹,小球B立即离开平台,落在与平台边缘水平距离为s=0.6m的P点。已知平台离水平地面高度h=0.45m,两小球均可视为质点,不计空气阻力,g=10m/s2,求:(1)A球与B球碰前的瞬间受到绳子拉力的大小;(2)B球水平飞出的速度大小;(3)A球反弹后可以上升的最大高度。19一个静止的氮核俘获一个速度为2.3107 m/s的中子生成一个复核A,A又衰变成BC两个新核.设BC的速度方向与中子速度方向相同,B的质量是中子的11倍,速度是1.0106 m/s,BC在同一匀强磁场中做圆周运动的半径比为RB:RC=11:30.(1)写出生成复合核A的核反应方程;(2) 求C核的速度大小;(3)根据计算判断C核是什么核。20.如图所示,光滑水平面上放有用绝缘材料制成的“L”型滑板,其质量为M,水平部分的上表面光滑且足够长。在距滑板的A端为l的B处放置一个质量为m、带电荷量为+q的物体C(可视为质点),在水平的匀强电场作用下,由静止开始运动。已知:M=3m,电场强度为E。假设物体C在运动及与滑板A端相碰过程中电荷量不变。(1)求物体C第一次与滑板A端相碰前瞬间的速度大小;ABCElBAlCE(2)若物体C与滑板A端相碰的时间极短,而且碰后弹回的速度大小是碰前速度大小的1/5,求滑板被碰后的速度大小;(3) 求物体C从开始运动到与滑板A第二次碰撞这段时间内,电场力对物体C做的功。D 2.C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.B 8.A 9.AB 10.BC 11.AC 12.BCD13.(1)BD;(2)P,MOP=MOM+mON;(3)MP.14.(1)C. (2)减小,逃逸时核的吸引力对电子做负功使之动能减小.(3)h0,不变.15.P0.05=NhC/,则N=P/20hC16.氢原子放出的光子能量EE3E1代入数据得E2.55 eV金属钠的逸出功W0hc代入数据得W02.3 eV因为EW0,所以能发生光电效应Ek=E-W0=2.55-2.3=0.25eV17.(1)RaRnHe O(2)过A作AO交y轴于O在三角形OAO中,有r2=(l/2)2+(l-r)2由洛仑兹力提供向心力,qvB=mv2/r衰变时和Rn动量大小相等,P=mv=m0v0由2mEk=P2,得Ek= P2/2m,EkRn= P2/2m0核能全转化为新核的动能,E=Ek+EkRn由以上各式,解得E=18. (1)A刚到底点与B碰前,解得 (2) B水平飞出, 解得vB=2m/s(3)A碰B动量守恒,A反向摆回过程机械能守恒,解得vA=-1m/s, h=(1/20)1/2=0.224m19. (1)核反应方程147 N+10n115B+42He.或147 N+10n157X (2)设中子质量为m,则氮核质量为14m,B核质量为11m,C核质量为4m,根据动量守恒可得:mv0=11mvB+4mvC代入数值解得vC=3106 m/s.(3)由带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径公式R=有.由式结合B、C的速度和质量关系解得又qC+qB=7e. 由解得qC=2e,qB=5e故C核为42He.20.(1)设物体C在电场力作用下第一次与滑板的A段碰撞时的速度为v1,由动能定理得:qEl=mv12解得:v1= (2)小物体C与滑板碰撞过程中动量守恒,设滑板碰撞后的速度为v2,由动量守恒定律得mv1=Mv2-mv1解得:v2=v1= (3)
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